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2010-03-17 00:39 |
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cWHDRLX gduxA/aT 序 uB+9dQ 序二 $%}>zqD1 前言 NG-`ag`s 第1篇 现代光学基础 N{pa)
/ 第1章 梯度折射率光学 :uR>UDlPX 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 Yk7"XP[Y 1.1.1 径向梯度折射率 =YoTyq\ 1.1.2 轴向梯度折射率 m.146 1.1.3 层状梯度折射率 i+U51t< 1.1.4 球面梯度折射率 (4ZLpsbJ 1.2 梯度折射率透镜的像差
sL~, 1.3 梯度折射率透镜系统设计 `i4I!E 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 ,)uPGe"y 1.3.2 梯度折射率系统设计 .HD ebi 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 r%[1$mTOR 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 {d}26 $<$] 1.4.2 耦合器及其他 Em9my2oE 1.4.3 光开关 A:xb!=
2 1.4.4 波分复用器 0~i q G 参考文献 cUM_ncYOP rG5i-' 第2章 光的干涉 U,ELqi \ 2.1 双光束干涉(波前分割) GU#Q}L2 2.1.1 杨氏干涉典型装置 %
&+|==- 2.1.2 可见度与相干度 |+mOH#Aty 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 "S|(4BUJ( 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 ,*w>z 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 | @q9{h7 2.2 驻波 `E%(pjG 2.3 双光束干涉(振幅分割) 3Pa3f >}- 2.3.1 平行平板产生的干涉 a[JZ5D 2.3.2 薄膜产生的条纹 }{#7Z8 2.3.3 条纹的定域 s#`cX0L) 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 X@eg<]'m 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 A ')(SGSc 2.4 多光束干涉 e18T(g_i 2.4.1 多次反射光的干涉 F]Pul|.l 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 .Wh6(LDY( 参考文献 3li q9P_ {'&8`d 第3章 光的衍射 \|Y{jG<cu 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 mR6E]TuM 3.2 菲涅耳衍射 O{*GW0}55 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 5bF5~D(E 3.2.2 直边衍射 ;\q<zO@x 3.3 波带法与波带片 =Y:5,.U 3.3.1 波带法 =^"~$[z( 3.3.2 波带片 dvxf lLd @ 3.3.3 全息波带片 0A@-9w=u 3.4 基尔霍夫衍射理论 3me<~u 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 @!,D%]8" 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 "&|lO| 3.4.3 巴比涅原理 ul}4p{ m[ 3.5 夫琅和费衍射 QM7[ O]@ 3.5.1 单缝衍射 fg< (bXC 3.5.2 矩孔衍射 ./2Z?, 3.5.3 圆孔衍射 S]tkz*w0* 3.5.4 其他形状的开孔衍射 .;cxhgU 3.6 衍射成像理论 S54gqc1S] 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 !;ZBL;qY9 3.6.2 泽尼克相衬法 o<~-k,{5P 3.6.3 非相干照明成像理论 <)=3XEcb 3.6.4 部分相干成像理论 ]kzv8# 77 *v-8c 第4章 光的偏振 VoWA tNU 4.1 偏振光的数学描述 CuF%[9[cT 4.1.1 完全偏振光的几何描述 #R5we3&p 4.1.2 (线)琼斯矢量 Qs~d_; 4.1.3 复数表示法 C8!8u?k 4.1.4 邦加球 AfuXu@UZ_/ 4.1.5 j圆 i#Ne'q;T 4.1.6 相干矩阵 5F% h>tqh 4.1.7 斯托克斯矢量 qZ `n Zi 4.1.8 基态问题 J~M H_N 4.1.9 换算公式 [BJ$|[11 4.1.1 0正交偏振态 )R8%wk?2 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法
#_?426Wfs 4.2.1 琼斯计算法 M9g~lKs' 4.2.2 穆勒计算法 >Iu]T{QNO 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 s@.`"TF.7 4.3 偏振光学系统的传递特性 (rau8
4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数
yBJ/>SAcG 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 jdV .{8@ 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 ocb%&m;i 4.4.1 延迟器与旋光器 HTR "mQ 4.4.2 偏振器与退偏振器 c,+L + 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 |G|* 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 /&S~+~]n 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 +,ZUTG 4.5.2 理想偏振器透过率的计算
muK'h` 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 !N@S^JD6 4.7 旋光性 JUe K"|fA 参考文献 <XkkYI( !D.= 'V 第5章 光谱学与应用光谱技术
'7S!6kd? 5.1 光谱学基础 {mCKTyN+ 5.1.1 原子光谱 [
t>}SE 5.1.2 分子光谱 ^KaqvG$ed 5.1.3 激光光谱 fxLE ]VJQ 5.2 光谱分析基础 bIvJs9L 5.2.1 光谱分析 ~`nm<
5.2.2 光谱定性分析 .Um?5wG~i 5.2.3 光谱定量分析 }1X11+/W 5.2.4 光谱结构分析 2)HxW}o 5.3 光谱仪器技术基础 'xLM>6[wz 5.3.1 光谱仪器基本原理 _WRR
3 5.3.2 原子光谱仪器技术 1kz9>;Ud6 5.3.3 分子光谱仪器技术 X+?Il)Bv 5.3.4 激光光谱仪器技术 D:ql^{~ 5.3.5 光谱成像技术 glOqft&>` 参考文献 ;PP_3` pXpLL_ 第6章 全息术及光学防伪技术 J]kP` 6.1 引言 !0!P.Q8>& 6.1.1 全息术的发明和发展 }"g21-T^ 6.1.2 全息术原理 Li c{'w& 6.2 全息图的基本类型 K4h-4Qbn 6.2.1 全息图的分类 z$I[kR%I{ 6.2.2 菲涅耳全息图 ;*<{*6;=? 6.2.3 像全息图 q:EzKrE 6.2.4 傅里叶变换全息图 6ywnyh 6.2.5 体积全息图 FthXFxwx$ 6.2.6 全息图的衍射效率 q>D4ma^ 6.3 全息图的记录介质 ,N))=/ 6.3.1 特性 Kdryl 6.3.2 常用记录介质 &2P:A 6.4 全息显示技术 u@:=qd=\ 6.4.1 反射全息 WcZo+r 6.4.2 彩虹全息 +[ZMrTW!0C 6.4.3 合成全息(准三维显示) Z,N7nMJf 6.4.4 彩色全息 &dwI8@& 6.4.5 数字像素全息 vJ'yz#tl9 6.4.6 全息电影 -Z/6;2Q 6.5 全息产业(全息图的模压复制) *1ID`o 6.5.1 基本生产流程 u$Pf.# 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 pZ@W6} 6.6 光学防伪技术 P&-D0T_ 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) U:pLnNp` 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) "S{6LWkD 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) #Tg|aW$(* 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 QJ(e*/ 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 w/^0tZ~ 6.7 光学防伪产品 Qn'r+X5t 6.7.1 产品分类 a\[fC=]r: 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 n{qw ]/ 6.7.3 光学防伪产品的应用 +*:x#$phx 6.8 计算全息 ![X.% 6.8.1 计算全息图 KOAz-h@6 6.8.2 计算全息的应用 "PDSqYA 6.9 全息干涉计量 X"qbB4(I 6.9.1 单次曝光法 {%+3D,$) 6.9.2 二次曝光全息干涉 1=o(sIeA 6.9.3 时间平均值干涉 2U+z~ 6.9.4 双波长干涉法 i}$N& 6.9.5 数字全息干涉计量 9bzYADLI 6.10 全息存储 (X`t"*y" 6.10.1 平面全息存储 tUAY]BJ*s 6.10.2 体全息存储 Ph!KL\ 6.11 数字全息显微术 43orR !.Z 6.12 全息光学元件 H/v37%p7 6.12.1 全息透镜 &:cTo(C' 6.12.2 全息光栅 {7M4SC@p| 6.12.3 平视显示器 6_`eTL=G 参考文献 1!v >I"] ]B[/sqf 第7章 散斑 ^&G O4u 7.1 散斑的基本性质 wJ]$'c3 7.1.1 散斑的形成 L[[H\ 7.1.2 散斑的尺寸 ~i_R%z:y 7.1.3 相关性、变换和成像 UNZVu~WnF 7.1.4 散斑的运动规律 WX[dM
}L 7.2 散斑干涉术 ,n,7.m.D 7.2.1 单光束干涉 I!0 $%
]F 7.2.2 双光束干涉 r^o}Y 7.2.3 剪切干涉 -WHwz m 7.3 散斑的应用 i]^*J1a 7.3.1 位移和变形测量 /+JP~K 7.3.2 振动分析 !f]3Riw-=, 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 m%$E[cUW! 7.3.4 透镜检验和视力检查 k9VQ6A 7.3.5 图形的比较(图像相减) {*=5qV} 7.3.6 天文散斑 FUTyx" 参考文献 px(1Ppb9 bM3'm$34 第8章 光学材料 0,D9\ Ebd 8.1 无色光学玻璃 /RULPd
PH 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 EpoQV ^Ey 8.1.2 质量指标、类别和级别 gu.))3D9 8.2 滤光玻璃 !E>3N: 8.2.1 滤光玻璃的牌号 q&Ua(I
8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 BKjPmrZ| 8.3 其他光学玻璃 Rx"VscB6z 8.3.1 光学石英玻璃 ea[a)Z7# 8.3.2 透气玻璃TQ1 z )}wo3 8.3.3 乳白玻璃 P@T $6%~ 8.3.4 激光玻璃 f.xSr! 8.4 光学晶体 u #QSa$P 参考文献 +iDz+3v(
6V_5BpXt 第2篇 显示技术 U>M>FZ 第1章 等离子显示技术 Mud\Q[" 1.1 等离子显示的特点与发展 $YO]IK$ 1.1.1 等离子显示的特点 8w@jUGsc 1.1.2 等离子显示技术的发展 By"ul:.D 1.2 等离子显示的原理 1ZH8/1gWI 1.2.1 PDP的物理现象 !Q/O[6 1.2.2 荧光粉发光过程 |c+N)FB 1.3 等离子显示屏的结构 sVl:EVv 1.3.1 DC-PDP的结构 E6IL,Iq9 1.3.2 AC-PDP的结构 ewlc ^` 1.4 等离子显示屏的制造工艺 BOcEL%+ 1.4.1 前基板制造工艺 Y?SJQhN6W 1.4.2 后基板制造工艺 '
xq5tRg> 1.4.3 总装工艺 M(f*hOG{Y 1.5 等离子显示的驱动技术 r3lr`s` 1.5.1 PDP接口电路 5TW<1'u 1.5.2 脉冲产生电路 #2t\>7] 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 ]$k
m 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 p.7p,CyB 参考文献 #+Gs{i Xr YO4ppL~xe 第2章 液晶显示技术 *} 4;1OVT 2.1 液晶显示器的近期发展 [~H`9Ab= 2.2 液晶显示器的优点 .\\#~r`t 3 2.3 液晶显示器的种类 "+"dALX{3K 2.4 液晶的分类 L7'X7WYf& 2.5 对显示材料液晶的要求 ,UJPLj^ 2.6 液晶的特性 6B P%&RL 2.7 扭曲向列相液晶显示 <5L` d} 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 @?NLME 2.9 工程分类 9jFDBy+ 参考文献 IZ ha* 7 *wl_8Sis} 第3章 场致发光显示技术 ep1Ajz.l 3.1 概述 ^*>no=A 3.2 场致发光显示的工作原理 lk'jBl% 3.2.1 场致电子发射现象 -BH'.9uqGQ 3.2.2 逸出功 UE](`|4H 3.2.3 场致电子发射方程 Z?[J_[ZtR3 3.2.4 场致发射性能评价指标 6h"?3w 3.3 场致发光显示的类型与结构 KUV{]?' 3.3.1 FEA _'v )Fy 3.3.2 CNT F#9KMu<<cI 3.3.3 MIM和MISM \shoLp
3.3.4 SED o[*ih\d 3.3.5 BSD oO,p.X% 3.3.6 DLC PU\q.y0R 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 1Ee>pbd 参考文献 _e^V\O> |-?b)yuAz 第3篇 环境光学和技术 6/C 第1章 环境光学基础 Z.19v>-c 1.1 环境物理学 P=i |{vv( 1.2 吸收光谱 3Sb%]f5( 1.2.1 紫外吸收光谱 N1t:i? q& 1.2.2 红外吸收光谱 r+obm)Qtp 1.2.3 激光吸收光谱 !kYmrj** 1.3 发射光谱 +4Ra N`I 1.3.1 荧光光谱 6H9]]Unju 1.3.2 激光诱导击穿光谱 ,*#M%Pv1t 1.3.3 光的散射 <0MUn#7' 1.4 大气辐射传输 z#!Cg*K( 1.4.1 大气的组成与结构 ?Io2lFvI@Y 1.4.2 大气的吸收和散射 cE#Y,-f 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 VdrF=V&] O 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 7m$/.\5 "@Fxfd+Ot 第2章 环境光学技术及应用 %iML??S 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 kF7Al]IgT 2.1.1 DOAS测量原理 2^+"GCo 2.1.2 典型DOAS系统 "R]K!GUU 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 cZ,_O~ 2.2 红外光谱技术及应用 'f!Jh<i 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 3Pq)RD|hn 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 s!\L1E 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 (\_d'Js(; 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 qd ZYaS ~ 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 S]{Z_|h*j 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 )FCqYCfk 2.3.1 TDLAS基本原理 x F#)T* 2.3.2 TDLAS长光程技术 y->iv% 2.3.3 TDLAS技术的应用 >TJ$Z3 2.4 激光雷达技术及应用 Sn,z$-;h; 2.4.1 米散射激光雷达原理 ;RYKqUE 2.4.2 米散射激光雷达应用 &c!-C_L 2 2.4.3 拉曼激光雷达原理 n40Z 2.4.4 拉曼激光雷达应用 gr7_oJ:R 2.4.5 荧光雷达系统应用 ;U4X
U 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 U9s y]7 2.5.1 仪器原理 C,rZ}- 2.5.2 LIBS的应用 vUA,` 参考文献 _X/`4 G c`Cn9bX 第3章 海洋光学 >aK&T" 3.1 海洋的光学性质 &3. 8i% 3.1.1 海洋中的辐射场 XQPJ(.G 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 ~>|U %3}] 3.1.3 海水的固有光学性质 4#uoPkLK 3.1.4 海洋的表观光学性质 SfR_#"Uu 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 pcG q 3.2 海洋中的辐射传递 R&A.F+Zgt 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 IU}`5+:m 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 5 Da(DA 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 Q[^d{e*l 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 6]*qx5m`<l 3.2.5 海面向上辐射 C09@2M' 3.3 水中能见度 Z$@Nzza- 3.3.1 引言 $Re
%+2c 3.3.2 水中对比度传输 aDESO5 3.4 海水的光学传递函数 +{Ttv7l_2 3.4.1 定义 *,u{~(thR 3.4.2 现场测量 xOH@V4z: 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 i|e-N?l 3.4.4 水下图像系统 LvaF4Y2v 3.5 海洋光学仪器 Qpc>5p![3 3.5.1 海水透射率仪 $I%]jAh6 3.5.2 海水光散射仪 xe'*%3-v) 3.5.3 海水光谱辐照度仪 j~0hAKHG 3.5.4 海面高光谱辐射计 (nm&\b~j 3.5.5 荧光仪 ;pJ7k23( 3.5.6 量子计 !xSGZD=AD 参考文献 ;nbvn BH^q.p_#>X 第4篇 数码技术 t<-Iiq+tL 第1章 数码技术基本原理 =:DNb( 1.1 数码概述 nBd;d}LD 1.1.1 什么是“数码技术
I`7[0jA~ 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 fsu'W]f 1.2 数码设备的一般工作原理 W-MQMHQ 1.2.1 用作输入设备的数码产品 C|+5F,D 1.2.2 用作输出设备的数码产品 OLq/OO,w 1.3 数据传输 ygHNAQG~ …… e5dw q 第2章 数码技术的应用实例 a"EXR-+8 LF8B5<[O 第5篇 光学信息 rz(DZ V 第1章 光学信息基础 gyIPG2d 第2章 光学信息处理 ;,D7VxWhY :gmVX} 第6篇 视光技术 '(?@R5a 第1章 新型光学镜片 +-ue={' 第2章 视光技术应用
& Ef'5 第3章 渐进加光镜片 0z.& (q
utgnW 第7篇 光学软件应用技术 `C3F?Lch 第1章 光学薄膜软件功能及应用 iIg_S13 第2章 光通信仿真软件功能及应用 I aW8 第3章 ZEMAX软件功能及应用 /}V9*mD2 第4章 菲涅耳透镜的设计 I>:'5V ……
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