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2010-03-17 00:39 |
目录 XkW@"pf&Fh qoph#\ 序 YuoErP=P 序二 (ux9"r^g;x 前言 <#Fex'4 第1篇 现代光学基础 tg%<@U`7= 第1章 梯度折射率光学 ]t17= Lr? 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 Ak`?,*LM 1.1.1 径向梯度折射率 UK8k`;^KI 1.1.2 轴向梯度折射率 N1n\tA? 1.1.3 层状梯度折射率 K;`*n7=IA 1.1.4 球面梯度折射率 l~f9F`~' 1.2 梯度折射率透镜的像差 s!Id55R] 1.3 梯度折射率透镜系统设计 CpgaQG^ 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 Z>NA 9: 1.3.2 梯度折射率系统设计 g*9&3ov 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 E[CvxVCx 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 O9N%dir 1.4.2 耦合器及其他 Xn!=/<TIVz 1.4.3 光开关 +tlbO? 1.4.4 波分复用器 :w4 H$+j 参考文献 D*HK[_5 u7p:6W 第2章 光的干涉 bx" .<q ( 2.1 双光束干涉(波前分割) Jju?v2y` 2.1.1 杨氏干涉典型装置 X5tV Xd 2.1.2 可见度与相干度 zb9vUxN [ 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 ~F~hgVS5 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 )gR3S%Ju 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 ,5sv; 2.2 驻波 d7kv
<YG 2.3 双光束干涉(振幅分割) w'5W L 2.3.1 平行平板产生的干涉 127@
TN" 2.3.2 薄膜产生的条纹 7w0=i Z>K 2.3.3 条纹的定域 @zix%x 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 )fT0FLl|1 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 &)~LGWBdC 2.4 多光束干涉 mL,{ZL ^ 2.4.1 多次反射光的干涉 O_SM! !, 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 8,m: 参考文献 4vH.B)S-
}4>#s$.2 第3章 光的衍射 Pb :6nH= 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 *41WZ E 3.2 菲涅耳衍射 jm|zn 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 0`WZ 3.2.2 直边衍射 Lhgs|*M 3.3 波带法与波带片 %bnjK#o"Q 3.3.1 波带法 C4C!-12 3.3.2 波带片 %__.-;)o 3.3.3 全息波带片 eR8>5:V_ 3.4 基尔霍夫衍射理论 sy9Yd PPE 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式
]<O- 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 l}Vg;"1'J 3.4.3 巴比涅原理 #+3I$ k 3.5 夫琅和费衍射 O{G $]FtF 3.5.1 单缝衍射 U09@pne8 3.5.2 矩孔衍射 `udZ =S"/L 3.5.3 圆孔衍射 -| t|w:& 3.5.4 其他形状的开孔衍射 3j$,x(ua9 3.6 衍射成像理论 xWty2/!h 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 1]jUiX=T 3.6.2 泽尼克相衬法 xJ|Z]m=d
3.6.3 非相干照明成像理论 a% 82I::t 3.6.4 部分相干成像理论 z: W1(/W~ ngaQa-8w 第4章 光的偏振 o Bp.|8- 4.1 偏振光的数学描述 Tb]' b 4.1.1 完全偏振光的几何描述 S4X['0rX! 4.1.2 (线)琼斯矢量 L2y{\<JC" 4.1.3 复数表示法 9\NP)Vm$^ 4.1.4 邦加球 A}n5dg0u 4.1.5 j圆 c\eT`.ENk 4.1.6 相干矩阵 3_k3U 4.1.7 斯托克斯矢量 1 ^=[k 4.1.8 基态问题 :!g zx n 4.1.9 换算公式 t!vlZNc 4.1.1 0正交偏振态 L`Q9-#Y 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 |=}v^o ZC 4.2.1 琼斯计算法 5'O.l$)y 4.2.2 穆勒计算法 jLf8 7 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 k+&1?] 4.3 偏振光学系统的传递特性 ]z / 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 &28n1 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 _N`pwxpsb 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 g|l|)T.s 4.4.1 延迟器与旋光器 &($Zs'X 4.4.2 偏振器与退偏振器 qxW2q8QHo 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 (G6N@>V(` 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 p}swJ;S 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 -Qco4>Z 8 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 ]^\+B4 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 \OXKK<^$uK 4.7 旋光性 ed)!Snz 参考文献 pNzGpCk ;R?9|:7 第5章 光谱学与应用光谱技术 0H{0aQQ 5.1 光谱学基础 9Fh(tzz 5.1.1 原子光谱 dQL!
>6a 5.1.2 分子光谱 pBu~($%d 5.1.3 激光光谱 H}c, P(' 5.2 光谱分析基础 gBG.3\[ 5.2.1 光谱分析 5{|\h} 5.2.2 光谱定性分析 6.'+y1yS) 5.2.3 光谱定量分析 R OQIw 5.2.4 光谱结构分析 p^``hP:J 5.3 光谱仪器技术基础 NeyGIEP 5.3.1 光谱仪器基本原理 i(c'94M 5.3.2 原子光谱仪器技术 dfq5P!' 5.3.3 分子光谱仪器技术 ,P d2ZfZ 5.3.4 激光光谱仪器技术 >KXT2+w 5.3.5 光谱成像技术 [}_ar 参考文献 j{'@g[HW M O/-?@w 第6章 全息术及光学防伪技术 DEC,oX!bI1 6.1 引言 I1H:h 6.1.1 全息术的发明和发展 <!|2Ru 6.1.2 全息术原理 v+=_ 6.2 全息图的基本类型 ),6Z1 K1 6.2.1 全息图的分类 rbP3&L 6.2.2 菲涅耳全息图 vu.f B4 6.2.3 像全息图 6A/|XwfE/v 6.2.4 傅里叶变换全息图 /(nA)V( : 6.2.5 体积全息图 |E]YP~h 6.2.6 全息图的衍射效率 qQ6NxhQo
6.3 全息图的记录介质 )V}u1C-N 6.3.1 特性 vP'R7r2Yx 6.3.2 常用记录介质 E%-&!%_>D@ 6.4 全息显示技术 qwaw\vOA 6.4.1 反射全息 {ersXQ: 6.4.2 彩虹全息 ZdHWSfO)O 6.4.3 合成全息(准三维显示) WiviH#hF 6.4.4 彩色全息 3)g1e=\i$ 6.4.5 数字像素全息 sEvJ!$Tt?I 6.4.6 全息电影 <STjB,_s 6.5 全息产业(全息图的模压复制) xI~\15PhG 6.5.1 基本生产流程 r/O(EW#=8 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 9HEc=,D| 6.6 光学防伪技术 D_9/|:N: 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) C>;yW7*g" 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) >)pwmIn< 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) W# y)ukRv 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 oaBfq8,; 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 +TAm9eDNV 6.7 光学防伪产品 ]@?3,N 6.7.1 产品分类 ($W9
? 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 km<~Hw>Z 6.7.3 光学防伪产品的应用 C.(ZXU7 6.8 计算全息
3nK'yC 6.8.1 计算全息图 G%kXr$?W 6.8.2 计算全息的应用 KQ9:lJKr 6.9 全息干涉计量 `g :<$3} 6.9.1 单次曝光法 l2`8]Qr 6.9.2 二次曝光全息干涉 iZyk2kc 6.9.3 时间平均值干涉 rjR 6.9.4 双波长干涉法 a*IJ)'S 6.9.5 数字全息干涉计量 Z21XlbK 6.10 全息存储 [bOy,^@4 6.10.1 平面全息存储 v*BA\& 6.10.2 体全息存储 Q#g
s)2 6.11 数字全息显微术 W'0wT ZG 6.12 全息光学元件 (I~,&aBr 6.12.1 全息透镜 )sS<%Xf 6.12.2 全息光栅 $0W0+A$ 6.12.3 平视显示器 P|(J]/ 参考文献 #uXOyiE D@JHi'F 第7章 散斑 Om1z
7.1 散斑的基本性质 Vi? Z`G]w! 7.1.1 散斑的形成 wFd*6% 7.1.2 散斑的尺寸
W>Rv 7.1.3 相关性、变换和成像 R&alq 7.1.4 散斑的运动规律 <s7{6n') 7.2 散斑干涉术 I]
"$h]T 7.2.1 单光束干涉 h.Dk>H_G 7.2.2 双光束干涉 pM7BdMp 7.2.3 剪切干涉 #b" IX`5 7.3 散斑的应用 7kwG_0QO 7.3.1 位移和变形测量 X%F9.<4 7.3.2 振动分析 oF6MV&q/ 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 V[bc-m 7.3.4 透镜检验和视力检查 q9!#S 7.3.5 图形的比较(图像相减) !KlSw,&=.6 7.3.6 天文散斑 1aDDl-8, 参考文献 +8Px` v1L }-Ma~/ 第8章 光学材料 aKUr":z 8.1 无色光学玻璃 zg
j35 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 /g9{zR [ 8.1.2 质量指标、类别和级别 h9-Ky@X` 8.2 滤光玻璃 G_<[sMC8 8.2.1 滤光玻璃的牌号 =dw1Q 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 z0UO<Y?9 8.3 其他光学玻璃 eJA{]^Zf 8.3.1 光学石英玻璃 Uy1xNb/d 8.3.2 透气玻璃TQ1 %i
" 8.3.3 乳白玻璃 C}kJGi 8.3.4 激光玻璃 "PHv~_:^R 8.4 光学晶体 ,TtDCcjd%f 参考文献 F@lpjW Sp )} 第2篇 显示技术 8{l=`y"nB 第1章 等离子显示技术 qR<DQTO< 1.1 等离子显示的特点与发展 o'4@]ae 1.1.1 等离子显示的特点 iLgt_@g 1.1.2 等离子显示技术的发展 D6oby*_w 1.2 等离子显示的原理 I7_D $a= 1.2.1 PDP的物理现象 IjRmpVcwN 1.2.2 荧光粉发光过程 16Y~5JAc 1.3 等离子显示屏的结构 JT9<kB/07 1.3.1 DC-PDP的结构 [Z+,)-ke 1.3.2 AC-PDP的结构 n6Zx0ad? 1.4 等离子显示屏的制造工艺 t5APD?5 c 1.4.1 前基板制造工艺 11T\2&Q 1.4.2 后基板制造工艺 @(?4g-*E 1.4.3 总装工艺 I}v#r8'! 1.5 等离子显示的驱动技术 &NQR*Tn 1.5.1 PDP接口电路 Kzu9Qm-+z^ 1.5.2 脉冲产生电路 <^_?hN8. 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 kw~H%-,] 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 j*`!o/=LI 参考文献 $I36> x=#5\t9 第2章 液晶显示技术 Kx+Bc&X 2.1 液晶显示器的近期发展 z\Y^x9 2.2 液晶显示器的优点 |P7f^0idk 2.3 液晶显示器的种类 r3_gPK 2.4 液晶的分类 ^ks^9*'|j 2.5 对显示材料液晶的要求 g0OS<,: 2.6 液晶的特性 hUxhYOp 2.7 扭曲向列相液晶显示 TkoXzG8yE< 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 xm0#4GFUS 2.9 工程分类 Nt-SCLDM 参考文献 XL=R]IC<. ;Hb[gvl 第3章 场致发光显示技术 U3K<@r 3.1 概述 MEnHC'nI 3.2 场致发光显示的工作原理 AS_+}*WSFQ 3.2.1 场致电子发射现象 I<K/d 3.2.2 逸出功 AJd.K'=8 3.2.3 场致电子发射方程 M9g\/]Io; 3.2.4 场致发射性能评价指标 }n%Rl\p 3.3 场致发光显示的类型与结构 Q_.c~I}yV 3.3.1 FEA A<5`[<x$ 3.3.2 CNT <^_Vl8% 3.3.3 MIM和MISM k1U8wdoT 3.3.4 SED J8BT% 3.3.5 BSD >#U<# 3.3.6 DLC ~*c= 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 ]U1,NhZu 参考文献 Q]5^Eiq8 o[[r_v_d 第3篇 环境光学和技术 Q9xx/tUW 第1章 环境光学基础 ~o'#AP#N~ 1.1 环境物理学 uEGPgYY ( 1.2 吸收光谱 sLi//P?:t 1.2.1 紫外吸收光谱 hYXZ21(K# 1.2.2 红外吸收光谱 -yQ\3wli` 1.2.3 激光吸收光谱 3e6Y 1.3 发射光谱 #]DZrD&q 1.3.1 荧光光谱 {3(.c, q@ 1.3.2 激光诱导击穿光谱 uBq3.+,x* 1.3.3 光的散射 UZ\*]mxT 1.4 大气辐射传输 HU[nN* 1.4.1 大气的组成与结构 za]p,bMX 1.4.2 大气的吸收和散射 H..ZvGu 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 .!8X]trEg 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 #"8[8jyV UnWGMo?JEi 第2章 环境光学技术及应用 }`N2ZxC0AQ 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 ;;'a--'" 2.1.1 DOAS测量原理 53t-'K0l 2.1.2 典型DOAS系统 YATdGLTeq 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 MR_bq_) 2.2 红外光谱技术及应用 mHEf-6|C` 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 -+=:+LhSMb 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 >`<2}Me6 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 "x|NG,<[9 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 99Yo1Q0 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 iE^a%|?} 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 %|(?!w7 2.3.1 TDLAS基本原理 1!(%<R 2.3.2 TDLAS长光程技术 ZutB_uW 2.3.3 TDLAS技术的应用 6=,#9C9 2.4 激光雷达技术及应用 \FoxKOTp 2.4.1 米散射激光雷达原理 R,+/A8[j 2.4.2 米散射激光雷达应用 oCKM5AVWsv 2.4.3 拉曼激光雷达原理 !b]2q%XM 2.4.4 拉曼激光雷达应用 [+l 2.4.5 荧光雷达系统应用 KHlIK`r 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 .K@x4
/1 2.5.1 仪器原理 ytve1<.Ff 2.5.2 LIBS的应用 GX@W"y 参考文献 Y
<Znv%M )jk1S 第3章 海洋光学 a}Fk x 3.1 海洋的光学性质 ;sChxQ=.^ 3.1.1 海洋中的辐射场 k?HrD" k" 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 D!RE-w92X 3.1.3 海水的固有光学性质 !rXcGj(k 3.1.4 海洋的表观光学性质 *F
szGn< 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 :G`L3E&1s 3.2 海洋中的辐射传递 >I d!I 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 MxgLztY 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 o3F|#op 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 Y%/ YFO2vb 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程
TmYP_5g: 3.2.5 海面向上辐射 7V=MRf&xQ 3.3 水中能见度 Xn/ n|[ 3.3.1 引言 =a9etF%B 3.3.2 水中对比度传输 W{A
#]r l 3.4 海水的光学传递函数 *^D@l%av; 3.4.1 定义 b4v(k(< 3.4.2 现场测量 x[vBK8 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 _V& !4Zd9: 3.4.4 水下图像系统 $7UoL,N> 3.5 海洋光学仪器 /^'Bgnez 3.5.1 海水透射率仪 9k\)tWe 3.5.2 海水光散射仪 3^\?>C7 3.5.3 海水光谱辐照度仪 TX23D)CX 3.5.4 海面高光谱辐射计 +5HnZ?E\ 3.5.5 荧光仪 W-z90k4Z5 3.5.6 量子计 qX5yN| A4 参考文献 =naR{pI M@~~f
第4篇 数码技术 SE^j= 1 第1章 数码技术基本原理 zJ;>.0 1.1 数码概述 V06CCy8n 1.1.1 什么是“数码技术 !/j,hO4Z4 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 <)O>MI'
4 1.2 数码设备的一般工作原理
@~k5+Z 1.2.1 用作输入设备的数码产品 Q(510) 1.2.2 用作输出设备的数码产品 Xnv@H:$mxk 1.3 数据传输 pWs\.::B …… #wenX$UTh3 第2章 数码技术的应用实例 dGW{l]N V@D]bV@4 第5篇 光学信息 OM.k?1%+M 第1章 光学信息基础 N]14 第2章 光学信息处理 IKi{Xh]\ M{?.hq 第6篇 视光技术 yiVG ]s 第1章 新型光学镜片 u8YB)kG 第2章 视光技术应用 bMN@H\Ek 第3章 渐进加光镜片 e-X HN SY-ez91 第7篇 光学软件应用技术 FR
x6c 第1章 光学薄膜软件功能及应用 Al7<s 第2章 光通信仿真软件功能及应用 mZ~ qG5@/F 第3章 ZEMAX软件功能及应用 (CdJ;-@D 第4章 菲涅耳透镜的设计 'K@-Z] ……
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