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2010-03-17 00:39 |
目录 ,BW^j.7 +z>*m`}F 序 =H>rX
2k 序二 0w8Id
. , 前言 #bsR L8@ 第1篇 现代光学基础 <C+:hsS= 第1章 梯度折射率光学 }!Qo
wG 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 /B|#GJ\\3 1.1.1 径向梯度折射率 miZ{V% 1.1.2 轴向梯度折射率 O7s0M?4 1.1.3 层状梯度折射率 oxPOfI1%] 1.1.4 球面梯度折射率 P6i4Dr 1.2 梯度折射率透镜的像差
SN?jxQ 1.3 梯度折射率透镜系统设计 dvyE._/v 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 V,|l&- 1.3.2 梯度折射率系统设计 : 60PO 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 []3xb`<& 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 q,aWF5m@ 1.4.2 耦合器及其他 baR{ 1.4.3 光开关 qAR~js`5 1.4.4 波分复用器 "Z&qOQg%3 参考文献 r$k
*:A$% W$:;MY>0f 第2章 光的干涉 "SLN8x49( 2.1 双光束干涉(波前分割) "!E(=W? 2.1.1 杨氏干涉典型装置 8Dhq_R'r 2.1.2 可见度与相干度 LP@Q8{' 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 H$(%FWzQ% 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 7Ar4:iNvX 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 0z#+^
2.2 驻波 Y8m|f 2.3 双光束干涉(振幅分割) *3S,XMS{O 2.3.1 平行平板产生的干涉 >bz}IcZP 2.3.2 薄膜产生的条纹 wA.YEI|CSj 2.3.3 条纹的定域 {(D$Xb 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 Vfg144FG' 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 `9a%}PVQ- 2.4 多光束干涉 P8DJv-f` 2.4.1 多次反射光的干涉 \{{B57/Isq 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 Q!GB^P 参考文献 q$:T<mFK$ i&mu=J[ 第3章 光的衍射 nt "VH5 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 6/nhz6= 3.2 菲涅耳衍射 KNIYar*3 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 ;o%r{:lng 3.2.2 直边衍射 Z(/jQ=ozQ 3.3 波带法与波带片 %pL
,A5M 3.3.1 波带法 ^q
FFF3<8 3.3.2 波带片 E^A9u
|x 3.3.3 全息波带片 ThJLaNS 3.4 基尔霍夫衍射理论 w^G<]S{l 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 }(op;7 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 `U2Z(9le 3.4.3 巴比涅原理 t+m$lqm 3.5 夫琅和费衍射 3<m"z9$ 3.5.1 单缝衍射 RBt"7 ' 3.5.2 矩孔衍射 ZzzQXfA# 3.5.3 圆孔衍射 o\b8lwA, 3.5.4 其他形状的开孔衍射 = ;dupz\7 3.6 衍射成像理论 LtejLCf/ 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 OR1XQij 3.6.2 泽尼克相衬法 sKn>K/4JZ 3.6.3 非相干照明成像理论 ,6i67!lb 3.6.4 部分相干成像理论 c!{.BgGN =ZzhH};aX 第4章 光的偏振 ;oob
TW{ 4.1 偏振光的数学描述 78dmXOZ'_h 4.1.1 完全偏振光的几何描述 cg1 < 4.1.2 (线)琼斯矢量 i1FFf[[ L 4.1.3 复数表示法 1i bQ'bZ 4.1.4 邦加球 ;`X -.45 4.1.5 j圆 aJI>qk h?] 4.1.6 相干矩阵 s)
V7$D 4.1.7 斯托克斯矢量 Qs#v/r 4.1.8 基态问题 ;&Eu<%y 4.1.9 换算公式 @hl5^d"l 4.1.1 0正交偏振态 RL.%o?<&? 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 Qi6vP& 4.2.1 琼斯计算法 sGMC$%e} 4.2.2 穆勒计算法 47`{ e_YP0 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 akJ{- 4.3 偏振光学系统的传递特性 pOIFO=k 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 2ZIf@C{P. 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 &rcr])jg[ 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 cl:*Q{(Cjk 4.4.1 延迟器与旋光器 uW Q` 4.4.2 偏振器与退偏振器 }-:
d*YtK 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 P*I\FV 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 (5_o H 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 ~z32%k 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 CEqfsKrsxE 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 ou,W|<% 4.7 旋光性
F_YZV)q!W 参考文献 aH'^`]'_= EU>@k{Qt 第5章 光谱学与应用光谱技术 ~NU~jmT2 5.1 光谱学基础 ax>en]rNP 5.1.1 原子光谱 Lm-}W "7 5.1.2 分子光谱 *Vv ;NA/ 5.1.3 激光光谱 .N/4+[2p( 5.2 光谱分析基础 u`E_Q8 5.2.1 光谱分析 KC q3S
5.2.2 光谱定性分析 2kCJqyWy 5.2.3 光谱定量分析 IGu*#>h 5.2.4 光谱结构分析 YJrK oK} 5.3 光谱仪器技术基础 //H+S
q66 5.3.1 光谱仪器基本原理 MW'z*r|, 5.3.2 原子光谱仪器技术 O!Mm~@MoA 5.3.3 分子光谱仪器技术 +1h^9Y' 5.3.4 激光光谱仪器技术 rrbCg( 5.3.5 光谱成像技术 e<iTU?eJM 参考文献 g.F{yX] ~aA+L-s| 第6章 全息术及光学防伪技术 6kIq6rWF9 6.1 引言 f4!^0%l 6.1.1 全息术的发明和发展 ,!sAr;Rk` 6.1.2 全息术原理 2S!=2u+7 6.2 全息图的基本类型 ;#rtV; 6.2.1 全息图的分类 V!]e#QH; 6.2.2 菲涅耳全息图 a`/[\K6 6.2.3 像全息图 Br-y`s~cP 6.2.4 傅里叶变换全息图 BtU,1`El5 6.2.5 体积全息图 u"C`S<c 6.2.6 全息图的衍射效率
JhB{aW> 6.3 全息图的记录介质 R8":1 #& 6.3.1 特性 Z!LzyCVl 6.3.2 常用记录介质 tkNuM0 6.4 全息显示技术 !B-&I E? 6.4.1 反射全息 Ix1ec^?f 6.4.2 彩虹全息 Z [68ji] 6.4.3 合成全息(准三维显示) 2uiiTg> 6.4.4 彩色全息 %,6@Uu#%6 6.4.5 数字像素全息 M{O2O( 6.4.6 全息电影 :Tj,;0#/ 6.5 全息产业(全息图的模压复制) QD\S E 6.5.1 基本生产流程 #-e3m/> 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 NbkWy 6.6 光学防伪技术 DrMcE31 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) S&.DpsK 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) _|*3uGo: 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) W]6Y
buP: 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 r}*2~;:pW 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 cC4*4bMm 6.7 光学防伪产品 sjShm 6.7.1 产品分类
;h 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 atl0#F Bd 6.7.3 光学防伪产品的应用 9W'#4 6.8 计算全息 `33h4G 6.8.1 计算全息图 QKCk. 0Xe 6.8.2 计算全息的应用 mnu7Y([2> 6.9 全息干涉计量 ?*}V>h 8m) 6.9.1 单次曝光法 b%|%Rek8 6.9.2 二次曝光全息干涉 2"V?+Hhz 6.9.3 时间平均值干涉 yDy3;*lE 6.9.4 双波长干涉法 ~^Vt)/}Q 6.9.5 数字全息干涉计量 _NqEhf:8 6.10 全息存储 ,$}v_-:[l 6.10.1 平面全息存储 7cvbYP\<lv 6.10.2 体全息存储 HC!$Z`}Y 6.11 数字全息显微术 = @ph 6.12 全息光学元件 oleRQ= 6.12.1 全息透镜 Q@]#fW\Y 6.12.2 全息光栅 nX?fj<oR| 6.12.3 平视显示器 z
KJ6j ]m 参考文献 LuQ=i`eXx r,yhc = 第7章 散斑
].:S!QO 7.1 散斑的基本性质 NSM-p.I9 7.1.1 散斑的形成 yt_?4Hc" 7.1.2 散斑的尺寸 p|AIz3 7.1.3 相关性、变换和成像 A"S}) 7.1.4 散斑的运动规律 )(75dUl 7.2 散斑干涉术 }tj@*n_ 7.2.1 单光束干涉 Ce`{M&NSWX 7.2.2 双光束干涉 Z;??j+`Eo 7.2.3 剪切干涉 v*3ezf\ 7.3 散斑的应用 OZk(VMuI 7.3.1 位移和变形测量 cB?HMLbG> 7.3.2 振动分析 VN`2bp>5I 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 tr/S*0$ 7.3.4 透镜检验和视力检查 #^Sd r- 7.3.5 图形的比较(图像相减) ZH~m%sA 7.3.6 天文散斑 MdEZ839J 参考文献 8 +uOYNXsA qw"`NubX 第8章 光学材料 dos$d3B4 8.1 无色光学玻璃 ,bJZs-P0 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 "t4~xs`~X 8.1.2 质量指标、类别和级别 <7)Vj*VxC 8.2 滤光玻璃 i"|'p/9@q 8.2.1 滤光玻璃的牌号 M,cI0i 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 BflF*-s ^ 8.3 其他光学玻璃 (:E^} &A 8.3.1 光学石英玻璃 Ep?a1&b 8.3.2 透气玻璃TQ1 Zf(ucAhL 8.3.3 乳白玻璃 #M{}Grg 8.3.4 激光玻璃 #4d0/28b 8.4 光学晶体 N}.h_~6 参考文献 a>""MC2 80:na7$)# 第2篇 显示技术 Cn+TcdHX 第1章 等离子显示技术 ;k!Ej-( 1.1 等离子显示的特点与发展 63F0Za}h 1.1.1 等离子显示的特点 ]iPTB 1.1.2 等离子显示技术的发展 -,zNFC:6g 1.2 等离子显示的原理 J,P7k$t2vv 1.2.1 PDP的物理现象 ` LU&]NS3 1.2.2 荧光粉发光过程 .F%RW8=Q 1.3 等离子显示屏的结构 !cWKY\lpv 1.3.1 DC-PDP的结构 #(XP=PUj 1.3.2 AC-PDP的结构 |urohua 1.4 等离子显示屏的制造工艺 t%N#Yh! 1.4.1 前基板制造工艺 +a;:7[%& 1.4.2 后基板制造工艺 *:GoS?Ma 1.4.3 总装工艺 {e>}.R 1.5 等离子显示的驱动技术 P]!eM( 1.5.1 PDP接口电路 ~#(bX]+A 1.5.2 脉冲产生电路 JX>_imo
1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 ,4EE9
?J 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 W;Fcp 参考文献 RHE< QG ~~wz05oRG
第2章 液晶显示技术 2b3x|9o8 2.1 液晶显示器的近期发展 cAIS?]1 2.2 液晶显示器的优点 U_oMR$/Z 2.3 液晶显示器的种类 3%k@,Vvt 2.4 液晶的分类 F<G.!Y8!& 2.5 对显示材料液晶的要求 #J1a `}x 2.6 液晶的特性 okr'=iDg 2.7 扭曲向列相液晶显示 H-0deJ[> 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 >/evL
/ 2.9 工程分类 ow]n)Te 参考文献 +F4xCz7f P +oCcYp 第3章 场致发光显示技术 e$Md?Pq 3.1 概述 tXPS@4F 3.2 场致发光显示的工作原理 2Ni2Gkf@
3.2.1 场致电子发射现象 -u)06C*39 3.2.2 逸出功 7F.>M 3.2.3 场致电子发射方程 [,G]#<G?q 3.2.4 场致发射性能评价指标 8Ck:c45v 3.3 场致发光显示的类型与结构 VZw( "a*TB 3.3.1 FEA @HaWd3 3.3.2 CNT p2w/jJMD 3.3.3 MIM和MISM !4-NbtT 3.3.4 SED _mFb+8C 3.3.5 BSD ,!bOzth2>K 3.3.6 DLC
31J7# S2 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 aD0w82s]J 参考文献 M.H4ud ilpg() 第3篇 环境光学和技术 ou96
P<B 第1章 环境光学基础 4}#*M2wb 1.1 环境物理学 #N,\c@Gy 1.2 吸收光谱 wBCnP 1.2.1 紫外吸收光谱 =XudL^GF 1.2.2 红外吸收光谱 Yo(8mtYU 1.2.3 激光吸收光谱 ~hP[[? 1.3 发射光谱 .DCp)&m
l; 1.3.1 荧光光谱 dI'C[.zp[ 1.3.2 激光诱导击穿光谱 }2DeqY 1.3.3 光的散射 y 0M&Bh 1.4 大气辐射传输 6U# C
1.4.1 大气的组成与结构 9 Q].cDe[ 1.4.2 大气的吸收和散射 [yjC@docH 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 b@5&<V;r2 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 I>G)wRpfR' p72+:I 第2章 环境光学技术及应用 QT^(
oog= 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 <1_?.gSi 2.1.1 DOAS测量原理 SLZv` 2.1.2 典型DOAS系统 ("mW=Ln 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 uCmdNY 2.2 红外光谱技术及应用 H${Ym BG 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 y$\K@B4 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 =ngu*#?c4 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 ^!Bpev 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 $W`
&7 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 N9{ivq|fO 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 ZOS{F_2. 2.3.1 TDLAS基本原理 Tz%l9aC 2.3.2 TDLAS长光程技术 Zad+)~@!tq 2.3.3 TDLAS技术的应用 z36ny o 2.4 激光雷达技术及应用 8> O'_6Joj 2.4.1 米散射激光雷达原理 :UFf6T? 2.4.2 米散射激光雷达应用 |%zhwDQ. 2.4.3 拉曼激光雷达原理 _FAwW<S4B 2.4.4 拉曼激光雷达应用 1\zI#"b ^ 2.4.5 荧光雷达系统应用 yHT}rRS8 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 M(oW;^B 2.5.1 仪器原理 .8.ivfmJh 2.5.2 LIBS的应用 /j3oHi$ 参考文献 ls#O0 )Q7;)iPY# 第3章 海洋光学 ?Vt$ 3.1 海洋的光学性质 <8-I:o]mF 3.1.1 海洋中的辐射场 q@Q|oB0W$) 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 LnR3C:NO k 3.1.3 海水的固有光学性质 ^_2Ki 3.1.4 海洋的表观光学性质 ?e&CbVc4 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 oJXZ}>>iT 3.2 海洋中的辐射传递 L~vNW6#W 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 'fK_J}+P 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 ]1D>3 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 1Rl`}7Km 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 !K`;fp! 3.2.5 海面向上辐射 dqd Qt_ 3.3 水中能见度 -pkeEuwv{ 3.3.1 引言 zhYE#hv2 3.3.2 水中对比度传输 & qd:o} 3.4 海水的光学传递函数 KHF5Nt 3.4.1 定义 = ng\ 3.4.2 现场测量 TD\QX2m 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 nc$?tC9V 3.4.4 水下图像系统 _)%4NjWKk 3.5 海洋光学仪器 [C7:Yg7 3.5.1 海水透射率仪 xbn+9b 3.5.2 海水光散射仪 ;&:UxmTf 3.5.3 海水光谱辐照度仪 }8x[ 3.5.4 海面高光谱辐射计 I0OsaX' 3.5.5 荧光仪 XUMCz7&j 3.5.6 量子计 D8Ni=.ALL 参考文献 O7rm( *?\2Ohp 第4篇 数码技术 Blaj07K 第1章 数码技术基本原理 B=n]N+ 1.1 数码概述 LU;ma((yy[ 1.1.1 什么是“数码技术 {/B) YR 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 S93NsrBbY 1.2 数码设备的一般工作原理 )[qY|yu 1.2.1 用作输入设备的数码产品 dcXtT3,kpX 1.2.2 用作输出设备的数码产品 #2u-L~n 1.3 数据传输 s'/.eaV_ …… CsuSg*#X+ 第2章 数码技术的应用实例 [~jhOv^ M5P63=1+ 第5篇 光学信息 uOougSBV, 第1章 光学信息基础 X}p4yR7' 第2章 光学信息处理 C ,fIwqOr3 b[BSUdCB 第6篇 视光技术 JTz1M~ 第1章 新型光学镜片 gvsS:4N"Nq 第2章 视光技术应用 oD"fRBS+$ 第3章 渐进加光镜片 S6]D;c8GE < u^41 第7篇 光学软件应用技术 !q7M+j4 第1章 光学薄膜软件功能及应用 V(w[`^I>~ 第2章 光通信仿真软件功能及应用 lzxn} TO} 第3章 ZEMAX软件功能及应用 [a+?z6qI\} 第4章 菲涅耳透镜的设计 +S3'ms ……
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