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2010-03-17 00:39 |
目录 ahN8IV=+Gm (L W2S;- 序 /%bnG(4 序二 !2.eJ)G 前言 ~bw=;xF{3 第1篇 现代光学基础 q0nIJ( 第1章 梯度折射率光学 *}>)E]O@ 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 Fj`K$K? 1.1.1 径向梯度折射率 +u`4@~D# 1.1.2 轴向梯度折射率 NBw{ 1.1.3 层状梯度折射率 NjO_Y t 1.1.4 球面梯度折射率 9LSV^[QUH 1.2 梯度折射率透镜的像差 sy(.p^Z 1.3 梯度折射率透镜系统设计 (7"CYAe:; 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 T^#d\2 1.3.2 梯度折射率系统设计 \
# la8,+9 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 c1
j@*6B 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 0~Xt_rN]( 1.4.2 耦合器及其他 y#/P||PM 1.4.3 光开关 Ggbz 1.4.4 波分复用器 okO\A^F 参考文献 2g5jGe*0 EZZE(dq@gf 第2章 光的干涉 xiqeKoAD 2.1 双光束干涉(波前分割) ]VS:5kOj` 2.1.1 杨氏干涉典型装置 &_\;p-1: 2.1.2 可见度与相干度 C;_0 0EQ= 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 F;T;'!mb 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 w,OPM}) il 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 Ou+b ce 2.2 驻波 _SMi`ie# 2.3 双光束干涉(振幅分割) 4rpry@1 2.3.1 平行平板产生的干涉 "1UpoF'w 2.3.2 薄膜产生的条纹 mRxeob 2.3.3 条纹的定域 v]T?xo~@' 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 N7_(,Gu*R 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 j_z@VT}y 2.4 多光束干涉 CXTtN9N9 2.4.1 多次反射光的干涉 VeOM `jy 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 B)dG:~ 参考文献 xWM?E1@ Xi w 第3章 光的衍射 4P#4RB 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 9I''$DVf 3.2 菲涅耳衍射 ~6+>2|wIS 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 {4)d 3.2.2 直边衍射 i9T<(sdK+ 3.3 波带法与波带片 v<mSd2B* 3.3.1 波带法 59~mr:*sF 3.3.2 波带片 [I7=]X 3.3.3 全息波带片 . "7-f]! 3.4 基尔霍夫衍射理论 Oc5f8uv 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 LZQG. 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 C
u1G8t- 3.4.3 巴比涅原理 FRXaPod 3.5 夫琅和费衍射 w}e_17A 3.5.1 单缝衍射 D$E#:[ 3.5.2 矩孔衍射 Zqb*-1Qw"* 3.5.3 圆孔衍射
OLoo#HW 3.5.4 其他形状的开孔衍射 hBhbcWD,ka 3.6 衍射成像理论 $9u:Ox
2 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 +{#Z^y6& 3.6.2 泽尼克相衬法 *w/N>:V0p 3.6.3 非相干照明成像理论 >~tx8aI{ 3.6.4 部分相干成像理论 j]aIJbi at1oxmy 第4章 光的偏振 b~(S;1NS' 4.1 偏振光的数学描述 IYa(B+nB) 4.1.1 完全偏振光的几何描述 4JXJ0T ar 4.1.2 (线)琼斯矢量 fUPYCw6F 4.1.3 复数表示法 {aUv>T"c 4.1.4 邦加球
b`f6(6 4.1.5 j圆 s4 Vju/ 4.1.6 相干矩阵 j,z)x[3} 4.1.7 斯托克斯矢量 ?[%.4i;-h 4.1.8 基态问题 *:`fgaIDa 4.1.9 换算公式 L@f&71 4.1.1 0正交偏振态 yV31OBC: 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 d@zxgn7o 4.2.1 琼斯计算法 {\|XuCF# 4.2.2 穆勒计算法 Hr T@Df 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 'pF$6n; 4.3 偏振光学系统的传递特性 *xpPD\{k 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 7uOtdH+ 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 JOs
kf( 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 @g*[}`8]y 4.4.1 延迟器与旋光器 2X(2O':Uc 4.4.2 偏振器与退偏振器 IoV"t, 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 @moaa} 1 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 D&]xKx 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 /;xrd\du 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 k0TQFx.A 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 &3)6WD?:U 4.7 旋光性 =`Ky N/ 参考文献 Yq:/dpA_ `>RM:!m6=$ 第5章 光谱学与应用光谱技术 UWdqcOr 5.1 光谱学基础 `m$,8f%j6_ 5.1.1 原子光谱 JIc9csr:b 5.1.2 分子光谱 yA7O<p+ 5.1.3 激光光谱 "chf\-!$ 5.2 光谱分析基础 gV*4{d` 5.2.1 光谱分析 G=C2l#
Ae! 5.2.2 光谱定性分析 G/w@2lYx 5.2.3 光谱定量分析 {}=5uU 2Tu 5.2.4 光谱结构分析 Ki%)LQAg 5.3 光谱仪器技术基础 !~j9Oc^ 5.3.1 光谱仪器基本原理 >xH?`I7;f 5.3.2 原子光谱仪器技术 [FBc&HN 5.3.3 分子光谱仪器技术 y{XNB}E 5.3.4 激光光谱仪器技术 r]kks_!Z 5.3.5 光谱成像技术 f/Z-dM\e 参考文献 =c]We:I TP Y&O{q 第6章 全息术及光学防伪技术 0/cgOP!^ 6.1 引言 6.a>7-K}% 6.1.1 全息术的发明和发展 CurU6x1 6.1.2 全息术原理 &]anRT# 6.2 全息图的基本类型 ,eL&Ner 6.2.1 全息图的分类 R1.Yx? 6.2.2 菲涅耳全息图 ]n$ v ^ 6.2.3 像全息图 z_8Bl2tl 6.2.4 傅里叶变换全息图 7JY9#+?p> 6.2.5 体积全息图 |@?='E?h 6.2.6 全息图的衍射效率 "'>fTk_ 6.3 全息图的记录介质 g1B P 6.3.1 特性 8zwH^q[`r 6.3.2 常用记录介质 d Z+7S`{ 6.4 全息显示技术 e`5:46k| 6.4.1 反射全息 m5hu;>gt 6.4.2 彩虹全息 J>nta?/,X 6.4.3 合成全息(准三维显示) h}S2b@e| 6.4.4 彩色全息 sr~VvciIy 6.4.5 数字像素全息 D^{jXNDNO 6.4.6 全息电影 h[C XH" 6.5 全息产业(全息图的模压复制) c|4_nT
2 6.5.1 基本生产流程 ](IOn:MuDE 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 l
5f'R 6.6 光学防伪技术 .0|_J|{ 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) Q"qJ0f) 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) ~fO#En
6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) Af^9WJ 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 =
@FT$GQ 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 T8j<\0WW 6.7 光学防伪产品 9s*UJIL 6.7.1 产品分类 YKx+z[A/p 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 >PGsY[N 6.7.3 光学防伪产品的应用 q z!^<
M 6.8 计算全息 26j-1c!NGd 6.8.1 计算全息图 [c99m:*+ 6.8.2 计算全息的应用 g~OG~g@ 6.9 全息干涉计量 #4Cf-$J 6.9.1 单次曝光法 -BsZw.
7P 6.9.2 二次曝光全息干涉 aCBq}Xcn 6.9.3 时间平均值干涉 zEeix,IU 6.9.4 双波长干涉法 .;D' 6.9.5 数字全息干涉计量 w *o _s 6.10 全息存储 ;!m_RQPFF 6.10.1 平面全息存储 TQ5kT?/{ 6.10.2 体全息存储 >EgMtZ88.< 6.11 数字全息显微术 1DF8-|+ 6.12 全息光学元件 9|9/8a6A 6.12.1 全息透镜 U.|0y =
6.12.2 全息光栅 g#5t8w 6.12.3 平视显示器 v\XO?UEJ2 参考文献 "fSK7%BP t1aKq)? 第7章 散斑 "(:8$Fb 7.1 散斑的基本性质 {_4zm& 7.1.1 散斑的形成 TG.\C8;vFh 7.1.2 散斑的尺寸 h0VeXUM;. 7.1.3 相关性、变换和成像 o:Tpd 0F 7.1.4 散斑的运动规律
<XnxAA 7.2 散斑干涉术 EFs\zWF 7.2.1 单光束干涉
y $L&N0z 7.2.2 双光束干涉 _%aT3C}k 7.2.3 剪切干涉 az Oib=3fz 7.3 散斑的应用 ^ =H 10A 7.3.1 位移和变形测量 0fR?zT? 7.3.2 振动分析 \(1WLP$2U 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 yIS&ZtBA 7.3.4 透镜检验和视力检查 `P;uPQDzZ3 7.3.5 图形的比较(图像相减) =&vRT;6 7.3.6 天文散斑 P;e@<O 参考文献 j,N,WtE x}N1Wl=8g 第8章 光学材料 U[!wu]HMF 8.1 无色光学玻璃 8noo^QO 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 (DTkK5/% 8.1.2 质量指标、类别和级别 t%Y}JKLR 8.2 滤光玻璃 Uql7s:!,U 8.2.1 滤光玻璃的牌号 0O?!fd n 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 e\]CZ5hs3 8.3 其他光学玻璃 E~,Wpl} 8.3.1 光学石英玻璃 6^nxw>- 8.3.2 透气玻璃TQ1 o31pF 8.3.3 乳白玻璃 X!]p8Q y 8.3.4 激光玻璃 QWK\6 8.4 光学晶体 Dn;$4Dak( 参考文献 XN'<H(G e&=T` 第2篇 显示技术 kn6X
I* 第1章 等离子显示技术 ,j\UZ 1.1 等离子显示的特点与发展 Y!CGuLHL`[ 1.1.1 等离子显示的特点 n UD;y}}n 1.1.2 等离子显示技术的发展 |B@\Nf7 1.2 等离子显示的原理 0I>[rxal 1.2.1 PDP的物理现象 Uj~
:|?Wz 1.2.2 荧光粉发光过程 0S>U_#- 1.3 等离子显示屏的结构 h)yAge 1.3.1 DC-PDP的结构 1${Cwb/F 1.3.2 AC-PDP的结构 c(!{_+q" 1.4 等离子显示屏的制造工艺 @!Q\|
< 1.4.1 前基板制造工艺 M'ZA(LVp 1.4.2 后基板制造工艺 C.{z+ 1.4.3 总装工艺 x^6sjfAW 1.5 等离子显示的驱动技术 #pp6 ycy 1.5.1 PDP接口电路 v
iM6q<Ht 1.5.2 脉冲产生电路 iYzm<3n? 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 mybjcsV4
1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 nsV;6^> 参考文献 pkEqd"G gA:N>w&<X 第2章 液晶显示技术 EX,)MU 2.1 液晶显示器的近期发展 E3o J;E 2.2 液晶显示器的优点 n4Eqm33 2.3 液晶显示器的种类 n$(_(& 2.4 液晶的分类 4krK CD>|G 2.5 对显示材料液晶的要求 KdkZ-. 2.6 液晶的特性 npdpKd+*K" 2.7 扭曲向列相液晶显示 1$~W~O 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 -<WQ>mrB& 2.9 工程分类 (8OaXif 参考文献 {afR?3GK M\ {W &o1! 第3章 场致发光显示技术 L&SlUXyt.c 3.1 概述 L;k9}HWpP 3.2 场致发光显示的工作原理 ?3:xR_VWZu 3.2.1 场致电子发射现象 X'h
J&-[P 3.2.2 逸出功 I^fKZ^]8P 3.2.3 场致电子发射方程 uWKc
. 3.2.4 场致发射性能评价指标 4V0j1k&' 3.3 场致发光显示的类型与结构 Z'L}x6 3.3.1 FEA fo30f=^Gi 3.3.2 CNT hM @F|t3 3.3.3 MIM和MISM eZ~ZWb, % 3.3.4 SED H{3A6fb< 3.3.5 BSD 2Aq%;=+* 3.3.6 DLC Gdf*x<T1 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 Jd>"g9 参考文献 6P KH% bC@9
*/i 第3篇 环境光学和技术 @SV.F 第1章 环境光学基础 ^}4=pkJ;s 1.1 环境物理学 +iYy^oXxw 1.2 吸收光谱 PI0[ 1.2.1 紫外吸收光谱 ^s&1,
1.2.2 红外吸收光谱 REvY`
1.2.3 激光吸收光谱 ?`%)3gx| 1.3 发射光谱 %l7|+%M.{ 1.3.1 荧光光谱 0*KU"JcXd 1.3.2 激光诱导击穿光谱 Pe_iA_ 1.3.3 光的散射 /HmD/E\ 1.4 大气辐射传输 r!vSYgee 1.4.1 大气的组成与结构 J`8bh~7 1.4.2 大气的吸收和散射 W\? _o@d 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 hDJ84$eVZ 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 >1=sw
qa mw1|>*X&R 第2章 环境光学技术及应用 45;{tS.z,B 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 >}~Pu|
_S 2.1.1 DOAS测量原理 ;-1yG@KG 2.1.2 典型DOAS系统 )wROPA\uA 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 cDS6RO? 2.2 红外光谱技术及应用 6R+m;' 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 U0/X!@F- 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 jHj*S9:` 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 W:^\Oe5&a 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 BEkxH. 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 ?6gC;B 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 \)?[1b&[_ 2.3.1 TDLAS基本原理 )o<rU[oD]C 2.3.2 TDLAS长光程技术 (@H'7 , 2.3.3 TDLAS技术的应用 5};Nv{km^2 2.4 激光雷达技术及应用 r1= :B'z 2.4.1 米散射激光雷达原理 h<50jnH! 2.4.2 米散射激光雷达应用 p}j$p'D.RI 2.4.3 拉曼激光雷达原理 i-'rS/R 2.4.4 拉曼激光雷达应用 ZCZY gf@ 2.4.5 荧光雷达系统应用 u[_~ !y 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用
9I:H=5c 2.5.1 仪器原理 (q!tI*} 2.5.2 LIBS的应用 =Zcbfo_& 参考文献 FbVdqO Jp<Y2- 第3章 海洋光学 *OT6)]|k 3.1 海洋的光学性质 1YmB2h[Z 3.1.1 海洋中的辐射场 zice0({iJ 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 ei>8{v&g
3.1.3 海水的固有光学性质 LB|FVNW/S 3.1.4 海洋的表观光学性质 5sD\4 g)HK 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 %G& Zm$u= 3.2 海洋中的辐射传递 $:R"IqDG 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 dHnR)[?e 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 gOpGwpYZ, 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 LY%`O#i. 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 7dXR/i \ 3.2.5 海面向上辐射 wD-(3ZVd4 3.3 水中能见度 }\E2Z[ 3.3.1 引言 HY.??
5MH 3.3.2 水中对比度传输 $\xS~w 3.4 海水的光学传递函数 P%8zxU; 3.4.1 定义 3_JxpQg 3.4.2 现场测量 ;Zb+WGyj 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 iEG`+h' 3.4.4 水下图像系统 $0C1';=^} 3.5 海洋光学仪器 <!#6c :(Q 3.5.1 海水透射率仪 ^[{\ZX 3.5.2 海水光散射仪 8S_i; 3.5.3 海水光谱辐照度仪 ;Jex#+H(:D 3.5.4 海面高光谱辐射计 kDM\IyM<\ 3.5.5 荧光仪 IG?044Y 3.5.6 量子计 \Lxsg!wtJ 参考文献 w{J0K;L :zk69P3 第4篇 数码技术 t1,sG8Z 第1章 数码技术基本原理 uUXvBA?l 1.1 数码概述 U$j*{`$4 1.1.1 什么是“数码技术 \K+LKa) 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 KXEDpr 1.2 数码设备的一般工作原理 $~xY6"_}!! 1.2.1 用作输入设备的数码产品 85U')LY 1.2.2 用作输出设备的数码产品 ^lCys 1.3 数据传输 x4jn45]x@ …… \8%64ZL` 第2章 数码技术的应用实例 -I7"9}j3 a $pxt!6 第5篇 光学信息 EGYYSoBLU 第1章 光学信息基础 :jB8Q$s 第2章 光学信息处理 -EV_=a8[y l`x;Og>a 第6篇 视光技术 @G0k+ 第1章 新型光学镜片 xy>~1 5 第2章 视光技术应用 Vk/CV2 第3章 渐进加光镜片 ]2kgG*^n" Np>[mNmga 第7篇 光学软件应用技术 ?ic 7M 第1章 光学薄膜软件功能及应用 .,t"iC:E 第2章 光通信仿真软件功能及应用 DN)Ehd. 第3章 ZEMAX软件功能及应用 ek~bXy{O` 第4章 菲涅耳透镜的设计 T&6W>VQ|[> ……
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