| cyqdesign |
2010-03-17 00:39 |
目录 Ub'%pU \Ul.K!b7 序 fr'huvc 序二 ZH;y>Z 前言 QLB1:O> 第1篇 现代光学基础 # +QWi0B 第1章 梯度折射率光学 :<t{ =0G 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 Vh#Mp! 1.1.1 径向梯度折射率 pg?i F1 1.1.2 轴向梯度折射率 r}y[r}vk 1.1.3 层状梯度折射率 L'\/)!cEd 1.1.4 球面梯度折射率 hM36QOdm 1.2 梯度折射率透镜的像差 :<N6i/ 1.3 梯度折射率透镜系统设计 <nb3~z1 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 KYkS6|A 1.3.2 梯度折射率系统设计 M)`HK
. 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 S}m$,<x 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 2-$bh 1.4.2 耦合器及其他 uK;K{ 1.4.3 光开关 (!0j4' 1.4.4 波分复用器 V{T{0b"\U 参考文献 iBKb/Oi6 )@<HCRQ'q 第2章 光的干涉 "^9[OgE: 2.1 双光束干涉(波前分割) y7M:b Uh 2.1.1 杨氏干涉典型装置 0HHui7Yy> 2.1.2 可见度与相干度 9RCO|J 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 l- 1]w$
y 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 && DD 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 |%'6f}fnE 2.2 驻波 j!lAxlOX 2.3 双光束干涉(振幅分割) C@y}*XV[b 2.3.1 平行平板产生的干涉 a@fE46o6< 2.3.2 薄膜产生的条纹 *?^Z)C> 2.3.3 条纹的定域 ${eY9-r_% 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 %ezb^O_6v 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 (2 T#/$ 2.4 多光束干涉 wovmy{K 2.4.1 多次反射光的干涉 _e?q4>B)c 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 "K|)<6J 参考文献 #cj\~T.,, HDF!` 第3章 光的衍射 i\=z' 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 fJ)N:q` 3.2 菲涅耳衍射 MvFM, 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 Q;$
9qOF 3.2.2 直边衍射 Z0[)u_< 3.3 波带法与波带片 ^w:OS5 %R 3.3.1 波带法 LbJtpwz>z 3.3.2 波带片 yaH
Trh% 3.3.3 全息波带片 vix&E`0yD 3.4 基尔霍夫衍射理论 5l41Q 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 I#|ocz 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 4GG1E. z} 3.4.3 巴比涅原理 X5uS>V%/ 3.5 夫琅和费衍射 gEZwW]r- 3.5.1 单缝衍射 o {=qC: b 3.5.2 矩孔衍射 O^.%C`* 3.5.3 圆孔衍射 cS<TmS! 3.5.4 其他形状的开孔衍射 EKZ$Q4YE 3.6 衍射成像理论 xT9Yes& 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 D9 qX->p 3.6.2 泽尼克相衬法 uy/y wm/?= 3.6.3 非相干照明成像理论 cQ8dc+ { 3.6.4 部分相干成像理论 "| Kf'/r `9.dgV 第4章 光的偏振 R<f#r0 3@| 4.1 偏振光的数学描述 9o-!ecx} 4.1.1 完全偏振光的几何描述 B0f_kH~p~ 4.1.2 (线)琼斯矢量 #|qm!aGs 4.1.3 复数表示法 NH'1rt(w 4.1.4 邦加球 I"Q#IvNw 4.1.5 j圆 W8f`J2^"M 4.1.6 相干矩阵 2HcsQ*H]G 4.1.7 斯托克斯矢量 c]A
Y 4.1.8 基态问题 G1}~.%J 4.1.9 换算公式 \Ut6; 4.1.1 0正交偏振态 )-=2w-ZX 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 X?tj$ 4.2.1 琼斯计算法 B{s]juPG 4.2.2 穆勒计算法 rmOQ{2} 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 WK
pUn8&N
4.3 偏振光学系统的传递特性 Y4QLs^IdB 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 's)fO#
4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 ; ;<J
x. 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 d
i!"IQAvK 4.4.1 延迟器与旋光器 \X&]FZ(* 4.4.2 偏振器与退偏振器 $fj])>=H 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 A2Q[%A 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 2=>*O 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 UM<@t%|> 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 +H7y/#e+3 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 E]NY
(1 4.7 旋光性 5N\+@grp 参考文献 Ba<ngG
! /T,zZ9= 第5章 光谱学与应用光谱技术 0z/h+, 5.1 光谱学基础 yL.^ = 5.1.1 原子光谱 l$F_"o?&S@ 5.1.2 分子光谱 ji}#MBac 5.1.3 激光光谱 z; J 5.2 光谱分析基础 \I;cZ>{u"} 5.2.1 光谱分析 XM$GQn]B 5.2.2 光谱定性分析 pjACFVMFX 5.2.3 光谱定量分析 sH%&+4!3 5.2.4 光谱结构分析 ]GNh) 5.3 光谱仪器技术基础 J==}QEhQ{ 5.3.1 光谱仪器基本原理 A^-iHm 5.3.2 原子光谱仪器技术 <KtBv Ip] 5.3.3 分子光谱仪器技术 _74UdD{^o 5.3.4 激光光谱仪器技术 6#E7!-u(- 5.3.5 光谱成像技术 ;d4y{ 参考文献 `mrCu>7 D3y>iQd 第6章 全息术及光学防伪技术 z=qWJQ 6.1 引言 Vb2\/e:k 6.1.1 全息术的发明和发展 0 sZwdO 6.1.2 全息术原理 Rb#/qkk/ 6.2 全息图的基本类型 \7yJ\I 6.2.1 全息图的分类 ha5e(Hj? 6.2.2 菲涅耳全息图 V{0%xz # 6.2.3 像全息图 RK-x?ZYH' 6.2.4 傅里叶变换全息图 B%fU' 6.2.5 体积全息图 Tv\HAK<N 6.2.6 全息图的衍射效率 4f!dYo4L 6.3 全息图的记录介质 Ah (iE 6.3.1 特性 zrrz<dW 6.3.2 常用记录介质 FuuS"G,S 6.4 全息显示技术 45)D+ 6.4.1 反射全息 \#++s&06 6.4.2 彩虹全息 Atd1qJ 6.4.3 合成全息(准三维显示) x9%-plP 6.4.4 彩色全息 dMJ!>l>2 6.4.5 数字像素全息 -KiRj!v| 6.4.6 全息电影 .a:Z!KF 6.5 全息产业(全息图的模压复制) ENq"mwV| 6.5.1 基本生产流程 !R74J=#( 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 LJWTSf"f? 6.6 光学防伪技术 z?kd'j`FG 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) _s*!
t 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) i:d`{kJ|[ 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) kon5+g9q 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 Ukc'?p,* 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 E_3r[1l 6.7 光学防伪产品 \45(#H<$ 6.7.1 产品分类 Ff<)4`J 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 "y$ qrN- 6.7.3 光学防伪产品的应用 MqdB\OW& 6.8 计算全息 ,]7XMU3 6.8.1 计算全息图 vU}: U)S 6.8.2 计算全息的应用 y"-{$ N
6.9 全息干涉计量 q`^3ov^</ 6.9.1 单次曝光法 = /Wu'gG) 6.9.2 二次曝光全息干涉 dF
e4K" 6.9.3 时间平均值干涉 ,eXFN?CB 6.9.4 双波长干涉法 C2G |?= 6.9.5 数字全息干涉计量 4%7s259% 6.10 全息存储 YBvd
q1 6.10.1 平面全息存储 G#0,CLGN^ 6.10.2 体全息存储 =Z`0>R` 6.11 数字全息显微术 )b92yP{ 6.12 全息光学元件 BI.V0@qZ 6.12.1 全息透镜 cy3M^_5B< 6.12.2 全息光栅 hgO?+x 6.12.3 平视显示器 lsY `c"NW> 参考文献 M/#U2!iFk -!TcQzHUs 第7章 散斑 EkZjO Ci 7.1 散斑的基本性质 ,QvYTJ{ 7.1.1 散斑的形成 Q]#Z9 H 7.1.2 散斑的尺寸 QKccrAo 7.1.3 相关性、变换和成像 l.oBcg[ 7.1.4 散斑的运动规律 L\L"mc|O 7.2 散斑干涉术 X*O9JGh 7.2.1 单光束干涉 d}-'<Z#G 7.2.2 双光束干涉 XG&K32_fs 7.2.3 剪切干涉 El
(/em 7.3 散斑的应用 e+@xsn3 7.3.1 位移和变形测量 )6{P8k4Zr 7.3.2 振动分析 4SR(->@ 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 J3=BE2L 7.3.4 透镜检验和视力检查 Dm%%e o 7.3.5 图形的比较(图像相减) x=Mm6}/ 7.3.6 天文散斑 i&&qbZt 参考文献 2~FPw{]j rzu
s 第8章 光学材料 ET-Vm >] 8.1 无色光学玻璃 8lwM{?k$ 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 FT.@1/ ) 8.1.2 质量指标、类别和级别 t`u!]DHv 8.2 滤光玻璃 Tpzw=bC^ 8.2.1 滤光玻璃的牌号 }OrYpZob 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 N9]xJgTze 8.3 其他光学玻璃 "2;N2=~7 8.3.1 光学石英玻璃 ?"j@;/= 8.3.2 透气玻璃TQ1 -H\,2FO 8.3.3 乳白玻璃 ^i`*Wm@! 8.3.4 激光玻璃 FkB{ SCJ 8.4 光学晶体 IN^_BKQt 参考文献 2EfflZL3 Mm#[&j[Y 第2篇 显示技术 <Wy>^<` 第1章 等离子显示技术 RrWNJ&o 1.1 等离子显示的特点与发展 (WE,dY+. 1.1.1 等离子显示的特点 cy1jZ1) 1.1.2 等离子显示技术的发展 z*LiweR- 1.2 等离子显示的原理 YwAnqAg 1.2.1 PDP的物理现象 l!IGc: 1.2.2 荧光粉发光过程 ' qy#)F 1.3 等离子显示屏的结构 Q4wc-s4RN 1.3.1 DC-PDP的结构 *48IF33&s 1.3.2 AC-PDP的结构 #C\4/g?=, 1.4 等离子显示屏的制造工艺 <*Y'lV 1.4.1 前基板制造工艺 p4wr`"Zz 1.4.2 后基板制造工艺 GZ8:e3ri 1.4.3 总装工艺 Bq!cY Wj 1.5 等离子显示的驱动技术 9+Nw/eszO 1.5.1 PDP接口电路 L'9N9CR{i 1.5.2 脉冲产生电路
Oh`2tc- 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 mP-2s;q 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 U:|H9+5 参考文献 FT/amCRyT |(ocDmd 第2章 液晶显示技术 ez*jjm 2.1 液晶显示器的近期发展 1S%}xsR0 2.2 液晶显示器的优点 -_~)f{KN@ 2.3 液晶显示器的种类 H?U't
09 2.4 液晶的分类 m mw-a0 2.5 对显示材料液晶的要求 qI2'u % 2.6 液晶的特性 {$fsS&aPg 2.7 扭曲向列相液晶显示 :'*DMW~ 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 ?63&g{vA 2.9 工程分类 iZ;TYcT 参考文献 Q%5F ]`VN [rdsv 第3章 场致发光显示技术 '[Gm8K5
3.1 概述 N[k<@Q?*a 3.2 场致发光显示的工作原理 eb!_ie"D 3.2.1 场致电子发射现象 f\K#>u*
Q 3.2.2 逸出功 qtzRCA!9(Z 3.2.3 场致电子发射方程 AS;.sjgk 3.2.4 场致发射性能评价指标 _!AJiP3!)4 3.3 场致发光显示的类型与结构 r4;Bu<PQN1 3.3.1 FEA ("Dv>&w9 3.3.2 CNT _V@P-Ye 3.3.3 MIM和MISM z\.1>/Z= 3.3.4 SED _;e\:7<m 3.3.5 BSD -<W2PY< 3.3.6 DLC 'IQsve7cI 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 1^{`lK~2 参考文献 SRz&Nb dZ2`{@AYY 第3篇 环境光学和技术 fk3kbdI 第1章 环境光学基础 )U(u>SV(\ 1.1 环境物理学 h~miP7,c<u 1.2 吸收光谱 [7W(NeMk 1.2.1 紫外吸收光谱 1D{#rA.X 1.2.2 红外吸收光谱 t ;-L{`mW 1.2.3 激光吸收光谱 @ {}rG8 1.3 发射光谱 ,Y!zORv<7 1.3.1 荧光光谱 BaL]mIx 1.3.2 激光诱导击穿光谱 Z> 74.r 1.3.3 光的散射 /iC_!n u 1.4 大气辐射传输 CLK^ gZ 1.4.1 大气的组成与结构 ]T^is> 1.4.2 大气的吸收和散射 8H
$ #+^lW 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 yJD>ny 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 )HVcG0H1 h%1Y6$ 第2章 环境光学技术及应用 K$-;;pUl 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 |.w;r
2.1.1 DOAS测量原理 I;j3*lV_ 2.1.2 典型DOAS系统 gdi`x|0 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 K]"Kf{bx 2.2 红外光谱技术及应用 Qpu3(`d< 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 D4Sh9:\ 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 ~A >oO-0K 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 frH)_ YJ% 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 :p-Y7CSSu 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 dDlG!F_= 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 u!1/B4!'O 2.3.1 TDLAS基本原理 T[2}p=<% 2.3.2 TDLAS长光程技术 Lt>7hBe" 2.3.3 TDLAS技术的应用 A3s57.Z]| 2.4 激光雷达技术及应用 i6>R qP!69 2.4.1 米散射激光雷达原理 y8?t-Pp]1 2.4.2 米散射激光雷达应用 yGEb7I$h 2.4.3 拉曼激光雷达原理 _T]>/}}p 2.4.4 拉曼激光雷达应用 Efr&12YSS 2.4.5 荧光雷达系统应用 #&siHHs \ 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 .,mPdVof 2.5.1 仪器原理 OoaY 2.5.2 LIBS的应用 j=j+Nf$ 参考文献 \cZfg%PN Z[}
$n-V 第3章 海洋光学 295w.X(J 3.1 海洋的光学性质 cU+>|'f& 3.1.1 海洋中的辐射场 E5{n?e 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 o}~3JBnT 3.1.3 海水的固有光学性质 \_ -DyD#3 3.1.4 海洋的表观光学性质 hTw}X.<4 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 Jz$>k$!UD 3.2 海洋中的辐射传递 RWikJ 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题
Ae3,^ 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 QS\
x{<e/ 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 :6u~aT/ 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 Y/P]5: =h 3.2.5 海面向上辐射 ;3UvkN 3.3 水中能见度 0j$OE 3.3.1 引言 Dl\d_:+ 3.3.2 水中对比度传输 sqG`"O4W 3.4 海水的光学传递函数 D5`(} 3.4.1 定义 W)-hU~^OM 3.4.2 现场测量 RVP 18ub.S 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 !K\itOEP- 3.4.4 水下图像系统 l* Y[^' 3.5 海洋光学仪器 :t>Q:mX(N 3.5.1 海水透射率仪 *Sb2w*c> 3.5.2 海水光散射仪 76cEKHa< 3.5.3 海水光谱辐照度仪 -f.R#J$2 3.5.4 海面高光谱辐射计 |nm2Uy/0 3.5.5 荧光仪 *?N<S$m 3.5.6 量子计 Jvj=I82 参考文献 %#9P?COs&W +*a7GttU 第4篇 数码技术 {!t=n 第1章 数码技术基本原理 IMaYEO[ 1.1 数码概述 Wp4K6x 1.1.1 什么是“数码技术 .e$%[)D 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 iGa}3pF 1.2 数码设备的一般工作原理 D3.VXuKn6 1.2.1 用作输入设备的数码产品 ;+/NjC1 1.2.2 用作输出设备的数码产品 s##Ay{ 1.3 数据传输 (}0S1)7t …… w \DspF 第2章 数码技术的应用实例 ,'_(DJX :gaETr 第5篇 光学信息 dXO=ZU/N 第1章 光学信息基础 @g\;` #l 第2章 光学信息处理 p1^0{ILx gvo?([j-m 第6篇 视光技术 -fPT}v 第1章 新型光学镜片 {Zwf.., 第2章 视光技术应用 Bb_Q_<DTs 第3章 渐进加光镜片 :rL?1" fz8h]PZ 第7篇 光学软件应用技术 5Hy3\_ + 第1章 光学薄膜软件功能及应用 `Sx.|`x8 第2章 光通信仿真软件功能及应用 [`9^QEj 第3章 ZEMAX软件功能及应用 dyl
0]Z 第4章 菲涅耳透镜的设计 ~#t*pOC5BR ……
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