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2010-03-17 00:39 |
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``K#}3 83Ou9E!W 序 ,FSrn~-j9 序二 gFN9jM 前言 {dWObh 第1篇 现代光学基础 8p^B hd 第1章 梯度折射率光学 n# 7Pr/*0 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 &, a3@i 1.1.1 径向梯度折射率 ^A_;#vK 1.1.2 轴向梯度折射率 SZU
\i* 1.1.3 层状梯度折射率 V-yUJ#f8[ 1.1.4 球面梯度折射率 t+ Bf#: 1.2 梯度折射率透镜的像差 mI1H! 1.3 梯度折射率透镜系统设计 Jh/ E@}' 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 ?h8{xa5b 1.3.2 梯度折射率系统设计 @C8DZ5) 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 iJh!KEy~A5 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 pox,Im 1.4.2 耦合器及其他 6;b9swmh 1.4.3 光开关 OS-f(qXd+ 1.4.4 波分复用器 :D:DnVZ-[@ 参考文献 e]8,:Gd( )6X.Nfkb^k 第2章 光的干涉 ){;02^tX 2.1 双光束干涉(波前分割) dFXc/VH') 2.1.1 杨氏干涉典型装置 Q;/a F` 2.1.2 可见度与相干度 9WG{p[ 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 9)dfL?x8V{ 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 UK[v6".^h 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 aptY6lGv-| 2.2 驻波 2'0K WYM 2.3 双光束干涉(振幅分割) NZLAk~R;0 2.3.1 平行平板产生的干涉 kSncZ0K{ 2.3.2 薄膜产生的条纹 R!\EKH 2.3.3 条纹的定域 ?=Pd 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 6=GZLpv 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 j7QX,_Q 2.4 多光束干涉 LJlZ^kh 2.4.1 多次反射光的干涉 eDKxn8+(H 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 o2H1N~e#c 参考文献 3(E
$I5 `|Z}2vo;j 第3章 光的衍射 .^(/n9|o- 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 uRV<?y% 3.2 菲涅耳衍射 Pt,ebL~ 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 y2L#:[8 3.2.2 直边衍射 k"UO c= 3.3 波带法与波带片 `6=-WEo 3.3.1 波带法 D=f7NVc >Q 3.3.2 波带片 OW;tT=ql 3.3.3 全息波带片 6 ,ANNj 3.4 基尔霍夫衍射理论 bzpFbfb 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 9=l.T/?sf 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 ~EiH-z4U 3.4.3 巴比涅原理 7j<e)" 3.5 夫琅和费衍射 \*T"M*; 3.5.1 单缝衍射 }ET,ysa 3.5.2 矩孔衍射 UPU+ver 3.5.3 圆孔衍射 ChrY"
3.5.4 其他形状的开孔衍射 vsB*rP= 3.6 衍射成像理论 }j 5 a[L 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 l~s7Ae 3.6.2 泽尼克相衬法 ,U,By~s 3.6.3 非相干照明成像理论 (46 {r}_O 3.6.4 部分相干成像理论 b,H[I!. % %V!iQzL1 第4章 光的偏振 2.uA|~qH 4.1 偏振光的数学描述 B:TR2G9UT 4.1.1 完全偏振光的几何描述 NR%Y+8^M 4.1.2 (线)琼斯矢量 }Nj97R 4.1.3 复数表示法 d;[u8t 4.1.4 邦加球 /hW d/H] 4.1.5 j圆 <E|s\u 4.1.6 相干矩阵 >zvY\{WY 4.1.7 斯托克斯矢量 +]xFoH
4.1.8 基态问题 0Wvq>R.(]7 4.1.9 换算公式 Ue:z1p;g 4.1.1 0正交偏振态 >B -q@D 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 JNI>VP[c 4.2.1 琼斯计算法 rM}0%J' 4.2.2 穆勒计算法 +YY8h>hj 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 cc=gCE 4.3 偏振光学系统的传递特性 "bQ[CD 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 fG LG$b 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 or*HC&c7 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 le)DgIT>= 4.4.1 延迟器与旋光器 ihe(F7\U 4.4.2 偏振器与退偏振器 BG`s6aC|z< 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 &[R8Q|1j 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 ;^u*hZN[Up 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 $& ~;@*[ 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 S0/usC[r 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 )emOKS 4.7 旋光性 q0mOG^ 参考文献 H!IshZfktn V\~Wv V 第5章 光谱学与应用光谱技术 sRHA."A!8 5.1 光谱学基础 P'Q$d+F, 5.1.1 原子光谱 +t)n;JHN 5.1.2 分子光谱 _W!p8cB 5.1.3 激光光谱 '(+<UpG_Q} 5.2 光谱分析基础 Zi$ziDz& 5.2.1 光谱分析 a~LC+8|JW 5.2.2 光谱定性分析 qOV[TP, 5.2.3 光谱定量分析 ~ A Qp| 5.2.4 光谱结构分析 &NZfJs 5.3 光谱仪器技术基础 ;$j7H&UNQj 5.3.1 光谱仪器基本原理 H5>hx{ 5.3.2 原子光谱仪器技术 w) ]H ^6 5.3.3 分子光谱仪器技术 {04"LAE 5.3.4 激光光谱仪器技术 ks;%*d 5.3.5 光谱成像技术 V,v[y\ 参考文献 #.B"q:CW*P XEM'}+d 第6章 全息术及光学防伪技术 ,3DXFV'uxb 6.1 引言 9Mm!%Hu 6.1.1 全息术的发明和发展 qF)<H 6.1.2 全息术原理 oS,I~}\kQ 6.2 全息图的基本类型 :VmHfOO 6.2.1 全息图的分类 8[%Ao/m 6.2.2 菲涅耳全息图 Mn: /1eY 6.2.3 像全息图 U!w1AY| 6.2.4 傅里叶变换全息图 "O>n@Q| 6.2.5 体积全息图 ^}yg%+ 6.2.6 全息图的衍射效率 4A`NJ 6.3 全息图的记录介质 )x,8D ~p' 6.3.1 特性 %i0?UpA 6.3.2 常用记录介质 Br>Fpe$q4 6.4 全息显示技术 36m5bYMd) 6.4.1 反射全息 xgsjm)) 6.4.2 彩虹全息 7\
SUr9[ 6.4.3 合成全息(准三维显示) 2 -!L _W( 6.4.4 彩色全息 :7N3N 6.4.5 数字像素全息 }f>H\iJe 6.4.6 全息电影 0"k|H& 6.5 全息产业(全息图的模压复制) c>bq%} 6.5.1 基本生产流程 CR<`ZNuWz 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 E9!N>0 6.6 光学防伪技术 9X<OJT;3J 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) 2i#Sn' 1 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) G`=r^$.3WB 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) w>?Un,K 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 -5G)?J/* 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 ]Al;l*yw 6.7 光学防伪产品 6"j_iB 6.7.1 产品分类 2h30\/xkU 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 LS>G4
] 6.7.3 光学防伪产品的应用 =/Aj 6.8 计算全息 or ;f&![w 6.8.1 计算全息图 ?@6b>='! 6.8.2 计算全息的应用 )4Q?aMm 6.9 全息干涉计量 0Rxe~n1o 6.9.1 单次曝光法 f5RE9%.#~ 6.9.2 二次曝光全息干涉
^{@![' 6.9.3 时间平均值干涉 J<j&;:IRd 6.9.4 双波长干涉法 m@Ev~~; 6.9.5 数字全息干涉计量 &(rWw Oo6 6.10 全息存储 Nf,Z;5e 6.10.1 平面全息存储 `rY2up#% 6.10.2 体全息存储 jLg@FDb~ 6.11 数字全息显微术 ["<nq`~ 6.12 全息光学元件 92W&x' 6.12.1 全息透镜 aiCFH_H4;L 6.12.2 全息光栅 V%
TH7@y 6.12.3 平视显示器 R/b4NGW@ 参考文献 P%pp
)BS W\*-xf|"d 第7章 散斑 ig"uXs 7.1 散斑的基本性质 [K~]& 7.1.1 散斑的形成 d?idTcgs 7.1.2 散斑的尺寸 1nj(hg 7.1.3 相关性、变换和成像 >v;8~pgO 7.1.4 散斑的运动规律 f}%D"gz 7.2 散斑干涉术 Sywu=b 7.2.1 单光束干涉 >P KBo 7.2.2 双光束干涉 &Jc_Fc(M
7.2.3 剪切干涉 wy1X\PJjH 7.3 散斑的应用 4tA_YIv
7.3.1 位移和变形测量 ^[:9fs 7.3.2 振动分析 EER`?Sa( 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 M
s9E@E 7.3.4 透镜检验和视力检查 %u{W7 7.3.5 图形的比较(图像相减) #eP
LOR&q 7.3.6 天文散斑 pfuW 参考文献 gv15t'y9 -php6$| 第8章 光学材料 UAS@R`?cI 8.1 无色光学玻璃 T4e\0.If 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 pI+!92Z 8.1.2 质量指标、类别和级别 iItcN;;7 8.2 滤光玻璃 |C \}P 8.2.1 滤光玻璃的牌号 a[bBT@f 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 Q3W#`6jpF 8.3 其他光学玻璃 }'"Gr%jf( 8.3.1 光学石英玻璃
,"-Rf<q/ 8.3.2 透气玻璃TQ1 YEu1#N 8.3.3 乳白玻璃 Z]w#vLR 8.3.4 激光玻璃 pVp:@0h 8.4 光学晶体 T<yP* b2E 参考文献 z"4]5&3A Cm$1$?J 第2篇 显示技术 eg+!*>GaX 第1章 等离子显示技术 VvbFp 1.1 等离子显示的特点与发展 2g{)AtK$# 1.1.1 等离子显示的特点 |iFVh$N 1.1.2 等离子显示技术的发展 S&C1 TC 1.2 等离子显示的原理 9ch#}/7B 1.2.1 PDP的物理现象
{npcPp9 1.2.2 荧光粉发光过程 ivgpS5 M`Y 1.3 等离子显示屏的结构 o;"OSp 1.3.1 DC-PDP的结构 k`HP"H 1.3.2 AC-PDP的结构 aMARZ)V 1.4 等离子显示屏的制造工艺 stl 1QO(h 1.4.1 前基板制造工艺 ?{"mP 'dD 1.4.2 后基板制造工艺 .V9e=yW!* 1.4.3 总装工艺 }H4=HDO 1.5 等离子显示的驱动技术 m%+IPZ2m 1.5.1 PDP接口电路 uNbH\qd= 1.5.2 脉冲产生电路 eg"Gjp-4= 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 TfxwVPX 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 jt~Qu- 参考文献 ER2GjZa\z p_*M:P1Ma4 第2章 液晶显示技术 !
ueN|8' 2.1 液晶显示器的近期发展 "yziXT@V 2.2 液晶显示器的优点 R)?{]]v 2.3 液晶显示器的种类 ln*icaDqf 2.4 液晶的分类 R`Aj|C
z 2.5 对显示材料液晶的要求 sGDV]~E 2.6 液晶的特性 #0I{.Wy] 2.7 扭曲向列相液晶显示 k@>\LR/v 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 k?BJdg)xJ 2.9 工程分类 WE}kTq 参考文献 |6:=}dE#[ 1
"TVRb 第3章 场致发光显示技术 `?*%$>W#" 3.1 概述 Sydh2d 3.2 场致发光显示的工作原理 (%CZ*L[9Z 3.2.1 场致电子发射现象 6Q4X6U:WB 3.2.2 逸出功 V{-AP=C7 3.2.3 场致电子发射方程 C;AA/4Ib 3.2.4 场致发射性能评价指标 X#xFFDzN 3.3 场致发光显示的类型与结构 c;f!!3& 3.3.1 FEA zHWSE7! 3.3.2 CNT LVIAF0kX 3.3.3 MIM和MISM Eu}b8c 3.3.4 SED ;:S&F 3.3.5 BSD ] U@o0 3.3.6 DLC x"kjs.d7[< 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 GJi~y 参考文献 vq*Q.0 M+ 9Ywpej*+ 第3篇 环境光学和技术 dCYCHHHF 第1章 环境光学基础 %Kh4m7 1.1 环境物理学 %U7.7dSOI; 1.2 吸收光谱 v7 1.2.1 紫外吸收光谱 pD"vRbYF 1.2.2 红外吸收光谱 4rK{-jvh>m 1.2.3 激光吸收光谱 Agh`]XQ2 1.3 发射光谱 *YTo{~ 1.3.1 荧光光谱 FQ%c~N 1.3.2 激光诱导击穿光谱 -F&U 1.3.3 光的散射 r'LVa6e"N 1.4 大气辐射传输 rj]F87" 1.4.1 大气的组成与结构 F~#zxwd 1.4.2 大气的吸收和散射 uhH^>z
KA 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 ! hd</_# 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 a/Q$cOs s>_V
第2章 环境光学技术及应用 &adI (s~ 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 5FVndMM#y 2.1.1 DOAS测量原理 KT|RF 2.1.2 典型DOAS系统 ] H~4 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 DDT_kK; 2.2 红外光谱技术及应用 i!2TH~zl 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 E9\vA*a 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 %t=kdc0=_ 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 [97:4. 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 <P ,~eX(r 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 VLsxdwHgb 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 _!;Me
)C 2.3.1 TDLAS基本原理 WtQ8X|\` 2.3.2 TDLAS长光程技术 Jk|Q`h 2.3.3 TDLAS技术的应用 [%~
:@m 2.4 激光雷达技术及应用 'oNO-)p\#! 2.4.1 米散射激光雷达原理 *,C(\!b
!? 2.4.2 米散射激光雷达应用 :a8 YV!X 2.4.3 拉曼激光雷达原理 c$S{^IQ 2.4.4 拉曼激光雷达应用 #1c]PX 2.4.5 荧光雷达系统应用 mC&=X6Q] 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 (@X~VACT 2.5.1 仪器原理 dF0,Y? 2.5.2 LIBS的应用 %98' @$:0 参考文献 &*G<a3Q @J{m@ji{ 第3章 海洋光学 "xcX'F^ 3.1 海洋的光学性质 \y6OUM2y 3.1.1 海洋中的辐射场 eAUcv`[#p 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 5Dp#u 3.1.3 海水的固有光学性质 !Bz0^1,L 3.1.4 海洋的表观光学性质 rWys'uc 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 ^
PI 5L 3.2 海洋中的辐射传递 ELrsx{p: 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 nKR{ug>I) 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 ERwHLA 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 V$0dtvGvH 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 (npj_s!.C) 3.2.5 海面向上辐射 j.a`N2]WE 3.3 水中能见度 kK8itO 3.3.1 引言 i'd2[A.7I 3.3.2 水中对比度传输 wIkN9
f 3.4 海水的光学传递函数 yJuQ8+vgR} 3.4.1 定义 AE: Z+rM* 3.4.2 现场测量 7\_o.(g#- 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 u4z&!MT} 3.4.4 水下图像系统 a`Gx=8 3.5 海洋光学仪器 5tQ1fJze 3.5.1 海水透射率仪 f>'Y(dJ'W 3.5.2 海水光散射仪 "~UUx"Y 3.5.3 海水光谱辐照度仪 8x`.26p 3.5.4 海面高光谱辐射计 Iff9'TE 3.5.5 荧光仪 ~HQ9i%exg 3.5.6 量子计 t+oJV+@ 参考文献 OY[e.N
t& u66XN^ 第4篇 数码技术 +q6ydb, 第1章 数码技术基本原理 TJE\A)|>g 1.1 数码概述 [c_|ob] 1.1.1 什么是“数码技术 zf3v5Hk 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 1[_mEtM:]B 1.2 数码设备的一般工作原理 <2C7<7{7 1.2.1 用作输入设备的数码产品 .CP&bJP% 1.2.2 用作输出设备的数码产品 UR:aD_h 1.3 数据传输 0G!]= …… S"9zc
,] 第2章 数码技术的应用实例 9&<x17' }b 1cLchl 第5篇 光学信息 Nn>'^KZNG 第1章 光学信息基础 F~ Lx|)0M 第2章 光学信息处理 4Llo`K4 "~TA SX_? 第6篇 视光技术 QMv@:Eo 第1章 新型光学镜片 Ym;*Y !~[ 第2章 视光技术应用 )M2F4[vcb 第3章 渐进加光镜片 Bc3:}+l s3Cc;# 第7篇 光学软件应用技术 UMX@7a,[3 第1章 光学薄膜软件功能及应用 0M\D[mg 第2章 光通信仿真软件功能及应用 TLehdZ>^ 第3章 ZEMAX软件功能及应用 m N8pg4 第4章 菲涅耳透镜的设计 |>@W
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