| cyqdesign |
2010-03-17 00:39 |
目录 x\jHk}Buj 3
*G=U 序 Lg^m?~{ 序二 \;3r 前言 yhIg)/?L 第1篇 现代光学基础 i`Tne3) 第1章 梯度折射率光学 ,'!&Z * 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 $H#&.IjY 1.1.1 径向梯度折射率 BXdT;b"J( 1.1.2 轴向梯度折射率 1Jahu!c? 1.1.3 层状梯度折射率 +,MzD'(D 1.1.4 球面梯度折射率 R9W(MLe58 1.2 梯度折射率透镜的像差 eYa gI 1.3 梯度折射率透镜系统设计 te|VKYN%}[ 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 .JiQq] 1.3.2 梯度折射率系统设计 /EC m 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 "%Jx,L\f{ 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 t~AesHZpk 1.4.2 耦合器及其他 1)r1/0 1.4.3 光开关 IOA{lN6 1.4.4 波分复用器 +o/q@&v;Ax 参考文献 O^f@ g l %$cwbh-{{ 第2章 光的干涉 DgdW.Kj|IL 2.1 双光束干涉(波前分割) '1w<<?vX? 2.1.1 杨氏干涉典型装置 r[gV`khka 2.1.2 可见度与相干度 rh!4 1 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 L+,{*Uj[; 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 J^v_VZ3 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 L]p:gI{m 2.2 驻波 PXkPC%j 2.3 双光束干涉(振幅分割) mz#(\p=T 2.3.1 平行平板产生的干涉 wy^>i$TC 2.3.2 薄膜产生的条纹 _])1P?. 2.3.3 条纹的定域 zYep
V 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 ?FA:K0H?zl 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 $Ec;w~e 2.4 多光束干涉 lu >>~vy6 2.4.1 多次反射光的干涉 J@Li*Ypo 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 D^A_ 0@ 参考文献 ht1
jrCe l"cYW9 第3章 光的衍射 8^^al!0K~ 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 !PO(Bfd 3.2 菲涅耳衍射 2Two|E 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 0{j>u` 3.2.2 直边衍射 >uQ!B/C! 3.3 波带法与波带片 Yux7kD\c 3.3.1 波带法 1D*eu 3.3.2 波带片 )X@(>b{ 3.3.3 全息波带片 5B51^" 3.4 基尔霍夫衍射理论 -Wmpj 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 D`LwW` 9 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 v!x=fjr< 3.4.3 巴比涅原理 vv3dr_l: 3.5 夫琅和费衍射 rf9RG! 3.5.1 单缝衍射 >LW9$[H 3.5.2 矩孔衍射 a#kZY7s 3.5.3 圆孔衍射 x$Lt?' 3.5.4 其他形状的开孔衍射 XL+kEZ|3 3.6 衍射成像理论 sG\=_-"v( 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 _]<]:b 3.6.2 泽尼克相衬法 L\b$1U!i 3.6.3 非相干照明成像理论 >z(6ADq 3.6.4 部分相干成像理论 [*1c.&%( MHgS5b2 第4章 光的偏振 08'JT{i id 4.1 偏振光的数学描述 B a Xzz 4.1.1 完全偏振光的几何描述 iG<|3I 4.1.2 (线)琼斯矢量 Jb0]!*tV 4.1.3 复数表示法 [%b<%m}L- 4.1.4 邦加球 9 /9,[ A 4.1.5 j圆 V,>#!zUv 4.1.6 相干矩阵 !x,3k\M 4.1.7 斯托克斯矢量 z\;kjI 4.1.8 基态问题 )Dv"seH. 4.1.9 换算公式 `E}2|9 4.1.1 0正交偏振态 jSddjs 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 Z3S\@_/; 4.2.1 琼斯计算法 A?_2@6Y^ 4.2.2 穆勒计算法 D]4?UL 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 +[cm 4.3 偏振光学系统的传递特性 hwexv 9"" 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 Vv zd>yII 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 s$RymM 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 q6osRK*20 4.4.1 延迟器与旋光器 yLI=&7/e@ 4.4.2 偏振器与退偏振器 |ejrE,~1vb 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 )hn,rmn
(P 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 c>]_,Br~ 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 Tvk= NJ 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 of(Nq@ 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 (2%C%#]8 4.7 旋光性 SH5k^EJ 参考文献 XbHcd8N T S?D2`b 第5章 光谱学与应用光谱技术 .}Xkr+
+] 5.1 光谱学基础 V,2O`D% 5.1.1 原子光谱 A@`C<O ^ 5.1.2 分子光谱 4I,HvP 5.1.3 激光光谱 ?p$WqVN} 5.2 光谱分析基础 5Lue.U%a 5.2.1 光谱分析 +[z(N 5.2.2 光谱定性分析 E{j6OX\ 5.2.3 光谱定量分析 ]bRu8kn 5.2.4 光谱结构分析 u |#ruFR 5.3 光谱仪器技术基础 ^\x
PF5 5.3.1 光谱仪器基本原理 bcOX/ 5.3.2 原子光谱仪器技术 +L_.XToq- 5.3.3 分子光谱仪器技术 <KJ18/ 5.3.4 激光光谱仪器技术 RPLr7Lb 5.3.5 光谱成像技术 FmnA+fA 参考文献 OxqP:kM |z5olu$gVc 第6章 全息术及光学防伪技术 <01MXT- 6.1 引言 6C)OO"Bc 6.1.1 全息术的发明和发展 ECl[v%R/6 6.1.2 全息术原理 /wIZ ' 6.2 全息图的基本类型 /oWB7l& 6.2.1 全息图的分类 ` 3<#DZ;! 6.2.2 菲涅耳全息图 4N*^% 6.2.3 像全息图 }
1c5#Ym 6.2.4 傅里叶变换全息图 ZtIK"o-|! 6.2.5 体积全息图 \)r#?qn4z; 6.2.6 全息图的衍射效率 p|W:;( 6.3 全息图的记录介质 Xst&QKU 6.3.1 特性 2Q<_l*kk( 6.3.2 常用记录介质 jQf1h|e 6.4 全息显示技术 ,m0=zH4+: 6.4.1 反射全息 S$V'_ 6.4.2 彩虹全息 KX*e2 /0 6.4.3 合成全息(准三维显示) <Qwi 0$ 6.4.4 彩色全息 p%j@2U 6.4.5 数字像素全息 UY>{e>/H9 6.4.6 全息电影 ULsz<Hj 6.5 全息产业(全息图的模压复制) ]jM D'vg^b 6.5.1 基本生产流程 SR8[
7MU 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 qf
]ax!bK 6.6 光学防伪技术 ;r8,Wx@f1C 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) "zm.jNn 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) #U!J2240 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) C10A$=! 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 k9Yr&8B 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 MLL2V`vBT 6.7 光学防伪产品 q E(`@G 6.7.1 产品分类 <f:b%Pm7 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 ;9 b?[G 6.7.3 光学防伪产品的应用 x~KS;hA 6.8 计算全息 hu6)GOZbv 6.8.1 计算全息图 ] _#[oS 6.8.2 计算全息的应用 mb?yG:L=0b 6.9 全息干涉计量 EMJ}tvL0Tp 6.9.1 单次曝光法 UlQ }
6.9.2 二次曝光全息干涉 tjYe82 6.9.3 时间平均值干涉 ox)/*c< 6.9.4 双波长干涉法 '?Hy"5gUA 6.9.5 数字全息干涉计量 hydn" 9; 6.10 全息存储 <sd
Qvlx$- 6.10.1 平面全息存储 JCE364$$" 6.10.2 体全息存储 "BEU%,w 6.11 数字全息显微术 arDY@o~ 6.12 全息光学元件 mo<g'|0 6.12.1 全息透镜 !'n+0 6.12.2 全息光栅 MQp1j:CK 6.12.3 平视显示器 .\<
\J|3 参考文献 \b~zyt6- &XN*T.Y` 第7章 散斑 JQI`9$asuC 7.1 散斑的基本性质
c9DX 7.1.1 散斑的形成 wxvt:== 7.1.2 散斑的尺寸 0(0Ep(Vj 7.1.3 相关性、变换和成像 =]"[?a > 7.1.4 散斑的运动规律 "<bL-k*H) 7.2 散斑干涉术 DlTV1X-^1 7.2.1 单光束干涉 `s@1'IG;R_ 7.2.2 双光束干涉 OB5(4TY 7.2.3 剪切干涉 +U@P+; 7.3 散斑的应用 g5/8u2d 7.3.1 位移和变形测量 J6\<>5A? 7.3.2 振动分析 W~R_-
]k@g 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 #O=^%C7p 7.3.4 透镜检验和视力检查 Vs m06Rj{ 7.3.5 图形的比较(图像相减) rHN>fySn7 7.3.6 天文散斑 *$uKg zv3 参考文献 Fx)]AJ~[t _MnMT9 第8章 光学材料 b(K.p? bt 8.1 无色光学玻璃 qo4AQ}0 < 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 {. eC" 8.1.2 质量指标、类别和级别 _d)w, ;m# 8.2 滤光玻璃 IjD:
hR@ 8.2.1 滤光玻璃的牌号 w QwY_ _ 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 !0E$9Xon 8.3 其他光学玻璃 C$M^<z 8.3.1 光学石英玻璃 p8o%H-Xk 8.3.2 透气玻璃TQ1 EGU?54 8.3.3 乳白玻璃 '}LH,H:%G 8.3.4 激光玻璃 {h|3P/?7 8.4 光学晶体 G;wv.|\ 参考文献
NAHQ:$ C6Dq7~{B 第2篇 显示技术 m6aoh^I 第1章 等离子显示技术 R4pbi= 1.1 等离子显示的特点与发展 <)y'Ot0 y 1.1.1 等离子显示的特点 ,_P(!7Z8 1.1.2 等离子显示技术的发展 ,T"(97" 1.2 等离子显示的原理 aD24)?db- 1.2.1 PDP的物理现象 o%Pi;8 1.2.2 荧光粉发光过程 .r[J} O" 1.3 等离子显示屏的结构 <&b ~(f 1.3.1 DC-PDP的结构 @q[-,EA9 1.3.2 AC-PDP的结构 l
AE$HP'o 1.4 等离子显示屏的制造工艺 [Zi\L>PHO 1.4.1 前基板制造工艺 sRt|G 1.4.2 后基板制造工艺 Xgr|~(^ 1.4.3 总装工艺 goWD~'\ 1.5 等离子显示的驱动技术 Ff%m.A8d,4 1.5.1 PDP接口电路 V ;"?='vVe 1.5.2 脉冲产生电路 eAm7*2 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 )Q~Q. 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 Z/:(*F C 参考文献 />.& m <aMb 第2章 液晶显示技术 ,Ad\! 2.1 液晶显示器的近期发展 (;C_>EL&u 2.2 液晶显示器的优点 D[:7B:i 2.3 液晶显示器的种类 .oAg
(@^6 2.4 液晶的分类 ]-L/Of6F)| 2.5 对显示材料液晶的要求 8I NVn'G 2.6 液晶的特性 JnV$)EYi 2.7 扭曲向列相液晶显示 $?ke " 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 ely&'y! 2.9 工程分类 w[:5uo( 参考文献 ,&z_ 2m si%f.A # 第3章 场致发光显示技术 2zArAch 3.1 概述 r(J7&vR}h 3.2 场致发光显示的工作原理 nPvR 3.2.1 场致电子发射现象 B>YrDJUN 3.2.2 逸出功 Scxf5x- 3.2.3 场致电子发射方程 \'BKI; 3.2.4 场致发射性能评价指标 (J$JIPF 3.3 场致发光显示的类型与结构 }yS"C fM 3.3.1 FEA B RD>q4w 3.3.2 CNT nLdI>c9R
3.3.3 MIM和MISM in(n[K 3.3.4 SED khc5h^0 3.3.5 BSD )1lYfJ 3.3.6 DLC |VaXOdD`& 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 G4=%<+ 参考文献 N[dhNK" kf&id/|
第3篇 环境光学和技术 $?wX* 第1章 环境光学基础 w4RP*Da?: 1.1 环境物理学 SYa!IL-B 1.2 吸收光谱 /ExnW >wT 1.2.1 紫外吸收光谱 dKZffDTZ 1.2.2 红外吸收光谱 O:p~L`o>> 1.2.3 激光吸收光谱 vnXpC!1 1.3 发射光谱 w}oH]jVKL6 1.3.1 荧光光谱 g&riio7lx 1.3.2 激光诱导击穿光谱 j"}alS`- 1.3.3 光的散射 4)Z78H%> 1.4 大气辐射传输 N@;6/[8 1.4.1 大气的组成与结构 l$)pCo 1.4.2 大气的吸收和散射 +#'exgGU^[ 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 y4P mL 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 ,B!u* L{<E'#@F 第2章 环境光学技术及应用 vV8y_ 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 wR>\5z)^ 2.1.1 DOAS测量原理 wU?2aXY 2.1.2 典型DOAS系统 k@KX=mG< 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 8~}Ti*Urc 2.2 红外光谱技术及应用 jDy 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 rf^1%Zo: 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 *8X: fq 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 }3M\&}=8 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 u_zp?Nc 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 +4B>gS[ F 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 !mq+Oz~ 2.3.1 TDLAS基本原理 YujhpJ< 2.3.2 TDLAS长光程技术 tw\/1wa. 2.3.3 TDLAS技术的应用 "d%":F( 2.4 激光雷达技术及应用
mEhVc! 2.4.1 米散射激光雷达原理 Eh8.S)E 2.4.2 米散射激光雷达应用 2l8jw:=H 2.4.3 拉曼激光雷达原理 E]_sl/`{od 2.4.4 拉曼激光雷达应用 Y~fds#y0 2.4.5 荧光雷达系统应用 @ ;rU# 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 a?\
Au 2.5.1 仪器原理 IuB0C!' 2.5.2 LIBS的应用 au0)yg*V1 参考文献 viY _Y.Yjy )P\ec 第3章 海洋光学 *J~N 3.1 海洋的光学性质 3ef]3 3.1.1 海洋中的辐射场 .P-@ !Q5* 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 +<8r?d2 3.1.3 海水的固有光学性质 LUw0MW(Moi 3.1.4 海洋的表观光学性质 VY Va8[} 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 b^6Ooc/-k 3.2 海洋中的辐射传递 X;ijCZb3b 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 F7cv`i?2." 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 g2w0#- 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 p>65(&N, 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 9M<qk si 3.2.5 海面向上辐射 }3=]1jH6 3.3 水中能见度 y$K!g&lGA 3.3.1 引言 ~/iE 3.3.2 水中对比度传输 l9#M`x9 3.4 海水的光学传递函数 |BF4F5wC? 3.4.1 定义 3%!d&j>v 3.4.2 现场测量 Z5_U D 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 b!ot%uZZ 3.4.4 水下图像系统 WPpl9)Qc 3.5 海洋光学仪器 f!0* ^d 3.5.1 海水透射率仪 hJ+>Xm@@! 3.5.2 海水光散射仪 ;la(Q~# 3.5.3 海水光谱辐照度仪 rFdq \BSi 3.5.4 海面高光谱辐射计 #R'm|En' 3.5.5 荧光仪 qmv%N 3.5.6 量子计 %0$$tS + 参考文献 OAR#* ~q *d?,i-Q.+ 第4篇 数码技术 :a[L-lr`e 第1章 数码技术基本原理 3dQV5E. 1.1 数码概述 qZG "{8 1.1.1 什么是“数码技术 ^szCf|SM 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 5e6]v2 k 1.2 数码设备的一般工作原理 |SQ5 Sb 1.2.1 用作输入设备的数码产品 lLS`Ln)" 1.2.2 用作输出设备的数码产品 O-}{%)[ F 1.3 数据传输 Ef:.)!;jy …… 8;-a_VjA) 第2章 数码技术的应用实例 [#M^:Q $ R,7#7bG 第5篇 光学信息 '8}*erAg 第1章 光学信息基础 uiP fAPZ 第2章 光学信息处理 qOqQt=ObU '
DCrSa> 第6篇 视光技术 3a"4Fn 第1章 新型光学镜片 7rbl+:y2 第2章 视光技术应用 M(0:>G 第3章 渐进加光镜片 OB>Pk_eQK CAX|[ 第7篇 光学软件应用技术 NoV)}fX$X8 第1章 光学薄膜软件功能及应用 y4w{8;Mh 第2章 光通信仿真软件功能及应用 XjuAVNY 第3章 ZEMAX软件功能及应用
(/-2bO 第4章 菲涅耳透镜的设计 cAC]%~orx ……
|
|