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2010-03-17 00:39 |
目录 0NKgtH~+ `9+R]C]z8 序 LME&qKe5 序二 1q3"qYH 前言 dr+(C[= 第1篇 现代光学基础 }qhYHC 第1章 梯度折射率光学 hITYBPqRO 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 E2YVl%. 1.1.1 径向梯度折射率 x[Hx.G}5+ 1.1.2 轴向梯度折射率
s2wDJ| 1.1.3 层状梯度折射率 c$^v~lQS 1.1.4 球面梯度折射率 W5= j&&|! 1.2 梯度折射率透镜的像差 )S 4RR2Q> 1.3 梯度折射率透镜系统设计 >]ZE<. 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 ]'M B3@T 1.3.2 梯度折射率系统设计 HLG5SS7 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 m'"H1~BW 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 D7JrGaF{ 1.4.2 耦合器及其他 &Tj7qlP\ 1.4.3 光开关 B{D4.!a 1.4.4 波分复用器 VltM{-k^ 参考文献 cs.t#C dcD#!v\0 第2章 光的干涉 _$5DK%M} 2.1 双光束干涉(波前分割) \Cj3jg 2.1.1 杨氏干涉典型装置 sxph#E% 2.1.2 可见度与相干度 Mj6,VD9L 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 -N wic| 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 VPuR4p. 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 Rvx7}ZL! 2.2 驻波 <FBBR2 2.3 双光束干涉(振幅分割) fCF.P"{W" 2.3.1 平行平板产生的干涉 *($,ay$&H 2.3.2 薄膜产生的条纹 f!R7v|jP 2.3.3 条纹的定域 5N%d Les 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 +6P[TqR 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 : [328X2 2.4 多光束干涉 u_
l?d 2.4.1 多次反射光的干涉 j~K(xf 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 6QbDU[ 参考文献 IF5-@hag, 8IQ}%|lN 第3章 光的衍射 <N$ Hb2b 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 !#W>x49} 3.2 菲涅耳衍射 f^lcw 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 ^>Z_3{s:$ 3.2.2 直边衍射 l&U$LN$*e 3.3 波带法与波带片 0m4M@94 3.3.1 波带法 +h+ 7Q'k 3.3.2 波带片 `y^\c#k 3.3.3 全息波带片 d~%7A5 3.4 基尔霍夫衍射理论 B=~y(Mb 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 0E!-G= v 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 Q2r[^Z 3.4.3 巴比涅原理 >!s<JKhI 3.5 夫琅和费衍射 '@hUmrl 3.5.1 单缝衍射 oxN5:) 3.5.2 矩孔衍射 P(b[|QF 3.5.3 圆孔衍射 d94k 3.5.4 其他形状的开孔衍射 dhLR#m30T 3.6 衍射成像理论 !E?+1WDS0 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 nb=mY&q}~ 3.6.2 泽尼克相衬法 }*QK;#NEc 3.6.3 非相干照明成像理论 eS@j? Y0y 3.6.4 部分相干成像理论 4s9@4 LOcZadr 第4章 光的偏振 oo &|(+"O_ 4.1 偏振光的数学描述 E~fb#6 4.1.1 完全偏振光的几何描述 tJ K58m$ 4.1.2 (线)琼斯矢量 ;5[OS8 4.1.3 复数表示法 y,|2hrj/0E 4.1.4 邦加球 #2ta8m), 4.1.5 j圆 SF+L-R<e 4.1.6 相干矩阵 l`N#~<. 4.1.7 斯托克斯矢量 vu^mLc 4.1.8 基态问题 z{
V;bi; 4.1.9 换算公式 Sv /P:r
_ 4.1.1 0正交偏振态 6wWhM&Wd 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 =KOi#;1 4.2.1 琼斯计算法 ?rQ .nN 4.2.2 穆勒计算法 ]-{fr+ 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 -_5Dk'R#` 4.3 偏振光学系统的传递特性 xCXsyZ2h 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 '#3FEo 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 Os$E,4,py 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 OHBCanZZ, 4.4.1 延迟器与旋光器 W g7
eY'FE 4.4.2 偏振器与退偏振器 iY07lvG< 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 *w(n%f 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 3\j`g 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 /KOI%x 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 5wx~QV=Hh 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 9AhA"+? 4.7 旋光性 sYDav)L. 参考文献 :23S%B~X J+IItO4% 第5章 光谱学与应用光谱技术 !nkIXgWz 5.1 光谱学基础 Uvm.|p_V 5.1.1 原子光谱 [>a3` 0M 5.1.2 分子光谱 dFw+nGN 5.1.3 激光光谱 LJPJENtFIs 5.2 光谱分析基础 Fy<:iv0>t 5.2.1 光谱分析 NN'pBUR 5.2.2 光谱定性分析 {v]L|e%{ 5.2.3 光谱定量分析 [HWVS 5.2.4 光谱结构分析 ef '?O 5.3 光谱仪器技术基础 NO[A00m|OL 5.3.1 光谱仪器基本原理 Rh~b," 5.3.2 原子光谱仪器技术 'a+^= c 5.3.3 分子光谱仪器技术 &2XH.$Q 5.3.4 激光光谱仪器技术 "y"oV[` 5.3.5 光谱成像技术 \MRd4vufv 参考文献 v"yu7tZ3N K1J |\!o 第6章 全息术及光学防伪技术 &v((tZ 6.1 引言 WM|G/'q 6.1.1 全息术的发明和发展 Gn^lF7yE 6.1.2 全息术原理 ,}'8.
f 6.2 全息图的基本类型 PjBAf' 6.2.1 全息图的分类 d)!'5ZrM 6.2.2 菲涅耳全息图 5\h 6"/6Df 6.2.3 像全息图 G) KI{D 6.2.4 傅里叶变换全息图 myX&Z F_9 6.2.5 体积全息图 E~WbV+,3 6.2.6 全息图的衍射效率 9Jh&C5\\ 6.3 全息图的记录介质 P!f0&W 6.3.1 特性 #N`G2}1J 6.3.2 常用记录介质 tDL.+6/ 6.4 全息显示技术 AA^K/y 6.4.1 反射全息 W3!-;l 6.4.2 彩虹全息 I ]o|mjvs 6.4.3 合成全息(准三维显示) \\:%++}J 6.4.4 彩色全息 <t(H+ykh 6.4.5 数字像素全息 [Lje?M* r 6.4.6 全息电影 QAxy?m,' 6.5 全息产业(全息图的模压复制) {0F/6GwUC 6.5.1 基本生产流程 wg)Bx#>\L: 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 kZ@UQ{>` 6.6 光学防伪技术 D6@ c|O{Q 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) Ey:?! 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) `=hCS0F 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) };rp25i 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 i@rUZYF 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 -j<E_!t 6.7 光学防伪产品 AcnY6:3Y| 6.7.1 产品分类 f:\)!
&W 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 H[?S*/n,< 6.7.3 光学防伪产品的应用 ~;$QSO\2h 6.8 计算全息 "!Ph 6.8.1 计算全息图 V*rLGY# 6.8.2 计算全息的应用 RYvcuA) 6.9 全息干涉计量 j"~"-E(79 6.9.1 单次曝光法 9>-6Y 6.9.2 二次曝光全息干涉 L bJf5xdi 6.9.3 时间平均值干涉 EgPL+qL 6.9.4 双波长干涉法 $t& o(]m 6.9.5 数字全息干涉计量 fWA#n 6.10 全息存储 8%;Wyqdf] 6.10.1 平面全息存储 S+.>{0!S" 6.10.2 体全息存储 "aKlvK:77 6.11 数字全息显微术 D`G; C 6.12 全息光学元件 \36 G``e 6.12.1 全息透镜 y7h^_D+Ce 6.12.2 全息光栅 L9e<hRZ$ 6.12.3 平视显示器 [g}#R#Y) 参考文献 )b]!IP3 [[T6X9 第7章 散斑 hC"'cUrcN 7.1 散斑的基本性质 iTdamu`L 7.1.1 散斑的形成 om`B:=+ 7.1.2 散斑的尺寸 Zl9 7.1.3 相关性、变换和成像 j<!dpt 7.1.4 散斑的运动规律 qm/>\4eLt 7.2 散斑干涉术 e}{#VB< 7.2.1 单光束干涉 o<lmU8xB= 7.2.2 双光束干涉 nl(GoX$vRQ 7.2.3 剪切干涉 QhRz57' 7.3 散斑的应用 Ms5qQ<0v_ 7.3.1 位移和变形测量 -32P}58R 7.3.2 振动分析 w3
vZ}1| 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 e%ro7~ 7.3.4 透镜检验和视力检查 Q'=7#_ 7.3.5 图形的比较(图像相减) PhuHfw4$y, 7.3.6 天文散斑 PJm@fK(j 参考文献 j<
h1s% |PYyhY 第8章 光学材料 go=xx.WJ 8.1 无色光学玻璃 #w5%^HwO 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 onmkg}&_ 8.1.2 质量指标、类别和级别 pLF,rOb 8.2 滤光玻璃
ZaaBg 8.2.1 滤光玻璃的牌号 Kp7)my 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 8q]"CFpa 8.3 其他光学玻璃 _0u=}tc 8.3.1 光学石英玻璃 QPp31o.!5 8.3.2 透气玻璃TQ1 32 j){[PL3 8.3.3 乳白玻璃 @6~m&$R/ 8.3.4 激光玻璃 f-i5tnh 8.4 光学晶体 WQCnkP 参考文献 X7K{P_5l ]b;a~Y0 第2篇 显示技术 F
]D^e{y 第1章 等离子显示技术 wpN [0^M-0 1.1 等离子显示的特点与发展 @mu{*. &
1.1.1 等离子显示的特点 n?6^j8i 1.1.2 等离子显示技术的发展 WN|_IJR~ 1.2 等离子显示的原理 R=Ig !s9 1.2.1 PDP的物理现象 7Cz=; 1.2.2 荧光粉发光过程 xa_ IdkV 1.3 等离子显示屏的结构 R86i2', 1.3.1 DC-PDP的结构 QYDI-<.( 1.3.2 AC-PDP的结构 9k62_]w@6 1.4 等离子显示屏的制造工艺 < <0[PJ 1.4.1 前基板制造工艺 &
\5Ur^t 1.4.2 后基板制造工艺
nXy" 1.4.3 总装工艺 !W&|kvT^ 1.5 等离子显示的驱动技术 /8:e|
] 1.5.1 PDP接口电路 L?a4>uVY 1.5.2 脉冲产生电路 F&7Z( 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 krlebPs[ 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 'Q]Wk75 参考文献 ~3Qa-s;g PQF
40g1} 第2章 液晶显示技术 ".AW 2.1 液晶显示器的近期发展
rKOa9M 2.2 液晶显示器的优点 4\V/A+<W 2.3 液晶显示器的种类 d8
v9[4 2.4 液晶的分类 w0yzC0yBk 2.5 对显示材料液晶的要求 Oel%lY}m3 2.6 液晶的特性 DN*M-o9 2.7 扭曲向列相液晶显示 fCs{%-6cP 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 ia.+<,
$`S 2.9 工程分类 =*-ac 参考文献 XF3lS#pt j)Q}5M 第3章 场致发光显示技术 %,S:^Rvv 3.1 概述 ~(c<M>Q8 3.2 场致发光显示的工作原理 6P(jc 3.2.1 场致电子发射现象 N7 _rVcDe 3.2.2 逸出功 x>K,{{B)X 3.2.3 场致电子发射方程 KF#qz2S 3.2.4 场致发射性能评价指标 9w0v?%%_ 3.3 场致发光显示的类型与结构 D}ZPgt#
3.3.1 FEA pK>/c>de 3.3.2 CNT \G/ZA) t 3.3.3 MIM和MISM 2=7[r-*E 3.3.4 SED ]$UTMuOQl 3.3.5 BSD j:48l[;ed 3.3.6 DLC |a\,([aU 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 R5},E 参考文献 Kp;<z< 1csbuR? 第3篇 环境光学和技术 "Rf|o6!d 第1章 环境光学基础 j\BtaC 1.1 环境物理学 b9b`%9/L 1.2 吸收光谱 //$^~}wt 1.2.1 紫外吸收光谱 YD~(l-?" 1.2.2 红外吸收光谱 pNQ@aJ 1.2.3 激光吸收光谱 U~zy;MT 1.3 发射光谱 PCBV6Y7r 1.3.1 荧光光谱 `J{{E,y
@ 1.3.2 激光诱导击穿光谱 @@!]Raj= 1.3.3 光的散射 =(,kjw88w 1.4 大气辐射传输 ^}z:FI 1.4.1 大气的组成与结构 \D%n8O 1.4.2 大气的吸收和散射 >k}Kf1I 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 ^d9o \ 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 3Dh{#"88 +&1#ob"6lq 第2章 环境光学技术及应用 0J5$
Yw1'F 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 4;IZ}9|G 2.1.1 DOAS测量原理 q.ppYXJUXi 2.1.2 典型DOAS系统 `RqV\ 6G+ 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 jfa<32`0E 2.2 红外光谱技术及应用 W,t`DMC 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 $nf
%<Q 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 8rz,MsFR 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 sY}0PB 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 r)G)i;;~* 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 OtT*)8*c 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 s"wz !{G4 2.3.1 TDLAS基本原理 b%j4W)Z 2.3.2 TDLAS长光程技术 xaIe7.Z"xo 2.3.3 TDLAS技术的应用 bh5C 2.4 激光雷达技术及应用 4`"Q!T_' 2.4.1 米散射激光雷达原理 7:C2xC 2.4.2 米散射激光雷达应用 iA"H*0 2.4.3 拉曼激光雷达原理 HN&]`cr; 2.4.4 拉曼激光雷达应用 t..@69 2.4.5 荧光雷达系统应用 bde6
;=oM 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 *+ O 2.5.1 仪器原理 @Y6~;(p 2.5.2 LIBS的应用 AeW_W0j 参考文献 evyA#~o Xpmi(~n 第3章 海洋光学 z8PV&o 3.1 海洋的光学性质 ixF 3.1.1 海洋中的辐射场 8U-<Q> 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 ?=Mg"QU 3.1.3 海水的固有光学性质 ~</H>Jd 3.1.4 海洋的表观光学性质 {1vlz>82 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 pA5X<)~
3.2 海洋中的辐射传递 _^w^tfH] 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 rf2-owWN 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 G4f%=Z 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 k8ymOx 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 l]P3oB}Yo 3.2.5 海面向上辐射 kQtnT7 3.3 水中能见度 f{R/rb&iB 3.3.1 引言 Rd+`b 3.3.2 水中对比度传输 &?SU3@3| 3.4 海水的光学传递函数 [PU0!W; 3.4.1 定义 Io)@u~yz 3.4.2 现场测量 ]1KF3$n0 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 =Wl}Pgo! 3.4.4 水下图像系统 R<8!lQ4s 3.5 海洋光学仪器 -<n]Sv;V 3.5.1 海水透射率仪 qH*Fv:qnM 3.5.2 海水光散射仪 iD!]I$ 3.5.3 海水光谱辐照度仪 nnnq6Z} 3.5.4 海面高光谱辐射计 q6N6QI8/ 3.5.5 荧光仪 Q-f?7*> 3.5.6 量子计 \&X*-T[]j 参考文献 iED
gcg7 cpBTi 第4篇 数码技术 9GVv[/NAb 第1章 数码技术基本原理 *8xMe 1.1 数码概述 ns !Mqcm 1.1.1 什么是“数码技术 F%q}N,W 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 t>(}LV. 1.2 数码设备的一般工作原理 | D,->k 1.2.1 用作输入设备的数码产品 sJ)Pj?"\? 1.2.2 用作输出设备的数码产品 {vAv ;m 1.3 数据传输 SH M@H93 …… 2t"&>1 第2章 数码技术的应用实例 <>6 DPHg~ VpmD1YSn 第5篇 光学信息 +d,Z_ 6F 第1章 光学信息基础 \TXCq@ 第2章 光学信息处理 #x5?RHX56 qCgoB 0 第6篇 视光技术 T0P_&E@X 第1章 新型光学镜片 p v*n.U6 第2章 视光技术应用 ju?D=n@i 第3章 渐进加光镜片 %13V@'e9 <ULydBom 第7篇 光学软件应用技术 o@tc 第1章 光学薄膜软件功能及应用 H{j
jA+0 第2章 光通信仿真软件功能及应用 6'1m3<G_ 第3章 ZEMAX软件功能及应用 vmK`QPu2 第4章 菲涅耳透镜的设计 n|f Huv ……
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