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2010-03-17 00:39 |
目录 vw~=z6Ka ?uAq goCl 序 bi{G
:xt 序二 7a0T] 前言 0*J},#ba$ 第1篇 现代光学基础 D9yAq'k$ 第1章 梯度折射率光学 . E8Gj'yO 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 fEJF3<UF& 1.1.1 径向梯度折射率 =w !>/#U 1.1.2 轴向梯度折射率 eP(|]Rk 1.1.3 层状梯度折射率 a~*wZJ 1.1.4 球面梯度折射率 q%S^3C& 1.2 梯度折射率透镜的像差 kR0/jEz
C 1.3 梯度折射率透镜系统设计 R)ep1X^ 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 Wf!u?nH.5 1.3.2 梯度折射率系统设计 J;DTh ]z?: 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 $G<!+^T 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 t~v_k\`{ 1.4.2 耦合器及其他 Ll$,"}0T 1.4.3 光开关 YMG~k3Yb 1.4.4 波分复用器 e6`g[Ap 参考文献 Cfr2~w
E!EENg 第2章 光的干涉 SD_P=? 2.1 双光束干涉(波前分割) |S6L[Uo 2.1.1 杨氏干涉典型装置 zhZ!!b^6< 2.1.2 可见度与相干度 Mni@@W 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 .;J6)h 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 B;64(Vsa8 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 <dWms`QcO 2.2 驻波 -|DBO0q 2.3 双光束干涉(振幅分割) % <1&\5f<5 2.3.1 平行平板产生的干涉 w~AW(
VX 2.3.2 薄膜产生的条纹 B<{Yj}.. 2.3.3 条纹的定域 Oh=E! 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 dKpUw9C#/ 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 =G\N1E 2.4 多光束干涉 6s.>5}M!
2.4.1 多次反射光的干涉 .Lm0$o*` 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 \=2<<
iv 参考文献 itmFZZh >F5E^DY 第3章 光的衍射 jn]:*i;i 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 QTIC5cl, 3.2 菲涅耳衍射 {
Ba_.]x 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 +.J/7gD 3.2.2 直边衍射 O77^.B 3.3 波带法与波带片 1|WrJ-Uf 3.3.1 波带法 qFE(H1hy 3.3.2 波带片 nV/;yl4e{
3.3.3 全息波带片
*v#Z/RrrA 3.4 基尔霍夫衍射理论 +JejnG0 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 (DQ ]58& 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 ^wlo;.8Y 3.4.3 巴比涅原理 jaL# 3.5 夫琅和费衍射 *"d['V3 3.5.1 单缝衍射 _ SJFuv/ 3.5.2 矩孔衍射 2-dEie/{' 3.5.3 圆孔衍射 @/8O@^ 3.5.4 其他形状的开孔衍射 ` InBhU> 3.6 衍射成像理论 6<o2 0(? 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 VmON}bb[zz 3.6.2 泽尼克相衬法 b^q%p1 3.6.3 非相干照明成像理论 "IJ 9vXI 3.6.4 部分相干成像理论 )mu[ye"p |.?$:D&6 第4章 光的偏振 Hto+spW 4.1 偏振光的数学描述 q0*d*j F0u 4.1.1 完全偏振光的几何描述 VXO.S)v2J 4.1.2 (线)琼斯矢量 3Ct)5J 4.1.3 复数表示法 J+u z{ 4.1.4 邦加球 l.uW>AoLh 4.1.5 j圆 2gJkpf9JN 4.1.6 相干矩阵 %9OVw#P 4.1.7 斯托克斯矢量 ZC97Z sE 4.1.8 基态问题 WelB"L 4.1.9 换算公式 v[]&yD 4.1.1 0正交偏振态 mvu$ 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 <O3,b:vw 4.2.1 琼斯计算法 i4\DSQJ 4.2.2 穆勒计算法 ~j yl 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 Qe;R3D=T; 4.3 偏振光学系统的传递特性 5Ve
T8/7Q 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 vw*,_f 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 YhO-ecN 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 @a}\]REn 4.4.1 延迟器与旋光器 aa&\HDh * 4.4.2 偏振器与退偏振器 ]6].l$%z# 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 lpnPd{kE 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 Z$y~:bz 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 }8dS[-. 4.5.2 理想偏振器透过率的计算
j>)yV@g/ 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 zt2#6v 4.7 旋光性 {YIf rM 参考文献 Lnc>O'<5P9 6Ao{Aej| 第5章 光谱学与应用光谱技术 O^r,H,3S 5.1 光谱学基础 s&L 6C[ 5.1.1 原子光谱 ?sclOOh 5.1.2 分子光谱 64l(ru< 5.1.3 激光光谱 k3UKGP1 5.2 光谱分析基础 F/:Jp3@ 5.2.1 光谱分析 6]fz;\DgP 5.2.2 光谱定性分析 N*'d]P2P`J 5.2.3 光谱定量分析 ?@H/;hB[| 5.2.4 光谱结构分析 ~y>N JM>1 5.3 光谱仪器技术基础 \*\ )zj*r 5.3.1 光谱仪器基本原理 l{t!
LTf; 5.3.2 原子光谱仪器技术 [4b_`L 5.3.3 分子光谱仪器技术 lj 2OOU{ 5.3.4 激光光谱仪器技术 Z`x*Igf8 5.3.5 光谱成像技术 Rz"gPU4;` 参考文献 f5,!,]XO =-;J2Qlg6 第6章 全息术及光学防伪技术 C/YjMYwKgv 6.1 引言 j'q Iq;y 6.1.1 全息术的发明和发展 :ywm 4) 6.1.2 全息术原理 :\KJw 6.2 全息图的基本类型 A;7At!kK 6.2.1 全息图的分类 u%AyW 6.2.2 菲涅耳全息图 kB=\a( 6.2.3 像全息图 a1gaB:w5n 6.2.4 傅里叶变换全息图 en-HX3' 6.2.5 体积全息图 Mb'Tx 6.2.6 全息图的衍射效率 lH"4"r 6.3 全息图的记录介质 c3C<P 6.3.1 特性 d7qYz7=d 6.3.2 常用记录介质 c63yJqiW 6.4 全息显示技术 *d&+?! 6.4.1 反射全息 ,o sM|!, 6.4.2 彩虹全息 2-_d~~O1N 6.4.3 合成全息(准三维显示) m[D]4h9 6.4.4 彩色全息 hi^t zpy 6.4.5 数字像素全息 @"L*! 6.4.6 全息电影 O_^t u?x 6.5 全息产业(全息图的模压复制) ~
}?*v} 6.5.1 基本生产流程 V2IurDE 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 O^sOv!!RH/ 6.6 光学防伪技术 @]@6(To 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) v_I)eac z 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) $kd9^lj#[ 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) |yVveJ 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 { !NXu 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 8"C[sRhz 6.7 光学防伪产品 #?fKi$fS;L 6.7.1 产品分类 WbGN
5?9Q 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 OpFm:j3 6.7.3 光学防伪产品的应用 i2 G.<(3O 6.8 计算全息 LuvRxmQ` 6.8.1 计算全息图 'ARbJ1a 6.8.2 计算全息的应用 +|zcjI'=O 6.9 全息干涉计量 :bu]gj4e 6.9.1 单次曝光法 PiF &0; 6.9.2 二次曝光全息干涉
ws< (LH 6.9.3 时间平均值干涉 Wph@LRB] 6.9.4 双波长干涉法 "RLv{D<)J, 6.9.5 数字全息干涉计量 R>R8LIZZc 6.10 全息存储 (X~JTH:e/ 6.10.1 平面全息存储 :Hq#co 6.10.2 体全息存储 H1-eMDe 6.11 数字全息显微术 ?V' zG&n@ 6.12 全息光学元件 UB,:won 6.12.1 全息透镜 pd}Cg'}X 6.12.2 全息光栅 WnL7 A:sZ 6.12.3 平视显示器 PAS0 D
# 参考文献 `]j:''K 1`)e}p& 第7章 散斑 ][ 1
iKT 7.1 散斑的基本性质 R_2T" 7.1.1 散斑的形成 '|@?R |i0 7.1.2 散斑的尺寸 >$G'=N:=X& 7.1.3 相关性、变换和成像 -^$`5Rk 7.1.4 散斑的运动规律 \`Ow)t: 7.2 散斑干涉术 Ft 6{g
JBG 7.2.1 单光束干涉
q.!<GqSgb 7.2.2 双光束干涉 DE!c+s_g4 7.2.3 剪切干涉 `%Dz 8Z 7.3 散斑的应用 +jb<=ERV[ 7.3.1 位移和变形测量 s5J?,xu 7.3.2 振动分析 ].HHTCD`c 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 U5yBU9\G 7.3.4 透镜检验和视力检查 W[t0hbVw 7.3.5 图形的比较(图像相减) SSysOeD+ 7.3.6 天文散斑 odhcU5 参考文献 v /x~L$[ pB'{_{8aA 第8章 光学材料 GBYwS{4 8.1 无色光学玻璃 ;S+]Z!5LT 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 .qS(-7< 8.1.2 质量指标、类别和级别 KZGy&u
>` 8.2 滤光玻璃 Y+ !z]S/x 8.2.1 滤光玻璃的牌号 Z7dyPR 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 3gs!ojG 8.3 其他光学玻璃 Ot;)zft 8.3.1 光学石英玻璃 )jGB[s";)y 8.3.2 透气玻璃TQ1 .O6(QI*
8.3.3 乳白玻璃 fVz0H1\J& 8.3.4 激光玻璃 f"R'Q|7D 8.4 光学晶体 s y>}2orj~ 参考文献 #:s*Hy= s@(ME1j(U! 第2篇 显示技术 N2.Ym;^ 第1章 等离子显示技术 i,!t u 1.1 等离子显示的特点与发展 odKdpa
Zc[ 1.1.1 等离子显示的特点 Mb=j'H<N@ 1.1.2 等离子显示技术的发展 8 `}I] 1.2 等离子显示的原理 eS/Au[wS 1.2.1 PDP的物理现象 %r]V:d+ 1.2.2 荧光粉发光过程 ?H!QV;ku 1.3 等离子显示屏的结构 '$5Qdaj 1.3.1 DC-PDP的结构 Vp1Ff 1.3.2 AC-PDP的结构 Ud)2Mq1#M 1.4 等离子显示屏的制造工艺 [oOV@GE 1.4.1 前基板制造工艺 ET;-'vd 1.4.2 后基板制造工艺 z[WdJN{ 1.4.3 总装工艺 <-"[9 w 1.5 等离子显示的驱动技术 <Yn-sH 1.5.1 PDP接口电路 Ie(M9QMp 1.5.2 脉冲产生电路 Qrw:Bva) 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 i2E@5 v=|Y 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 a+<{!+3v 参考文献 y wmC>`0p /YHnt-}v, 第2章 液晶显示技术 z@[-+Q: 2.1 液晶显示器的近期发展 ht2J, 1t 2.2 液晶显示器的优点 BMb0Pu8 2.3 液晶显示器的种类 6 -BC/ 2.4 液晶的分类 3;F up4!4} 2.5 对显示材料液晶的要求 $l_\9J913 2.6 液晶的特性 X*t2h3"} 2.7 扭曲向列相液晶显示 TGGbO:s3 2.8 薄膜晶体管液晶显示器
v;(k7
2.9 工程分类 >
1=]. 参考文献 EN5F*s@r S]?I7_ 第3章 场致发光显示技术 h/]));p 3.1 概述 IQQ>0^Q~ 3.2 场致发光显示的工作原理 eC`G0.op 3.2.1 场致电子发射现象 <=%=,Yk 3.2.2 逸出功 %7
$X
* 3.2.3 场致电子发射方程 OlM3G^1e1 3.2.4 场致发射性能评价指标 [I,s: mn 3.3 场致发光显示的类型与结构 ^*b11/7 3.3.1 FEA kOQ!]-; 3.3.2 CNT ~:99
)AOM 3.3.3 MIM和MISM oj[<{/,C9 3.3.4 SED Q-KBQc 3.3.5 BSD G%>M@nYUE 3.3.6 DLC ^bECX<,H 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 NmTo/5s 参考文献 /L=Y8tDt L,sFwOWY 第3篇 环境光学和技术 [y"Yi PK 第1章 环境光学基础 MH=Ld=i 1.1 环境物理学 {T 3~js 1.2 吸收光谱 hbm#H7Y 1.2.1 紫外吸收光谱 HqXS-TG 1.2.2 红外吸收光谱 iUlSRfrC$# 1.2.3 激光吸收光谱 PV-B<Y 1.3 发射光谱 JhvT+"~ 1.3.1 荧光光谱 aX?
tnDv 1.3.2 激光诱导击穿光谱 M:oZk&cs 1.3.3 光的散射 ~YXkAS: 1.4 大气辐射传输 ;Qidf}: 1.4.1 大气的组成与结构 =l>=]O~h 1.4.2 大气的吸收和散射 4jW <*jM 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 tNljv >vI 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 NG?g( V!QC.D< 第2章 环境光学技术及应用 .@psW0T% 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 DK1{Z;Z 2.1.1 DOAS测量原理 \lK ` 2.1.2 典型DOAS系统 :(;ho.zz 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 \{={{O 2.2 红外光谱技术及应用 4ULdf|o P" 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 Y^eF( 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 p
MR4]G 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 6ipQx/IQ 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 [<X ~m 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 w!OYH1ds]_ 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 :VE0eJ]J6 2.3.1 TDLAS基本原理 mt4X 2.3.2 TDLAS长光程技术 gUme({h&| 2.3.3 TDLAS技术的应用 Mg&<W#$K 2.4 激光雷达技术及应用 ?L6wky{ 2.4.1 米散射激光雷达原理 BOv ^L?)*Z 2.4.2 米散射激光雷达应用 @>`qfy? 2.4.3 拉曼激光雷达原理 nGxG! 2.4.4 拉曼激光雷达应用 G-'CjiMu 2.4.5 荧光雷达系统应用 @#yl_r% 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 rLA^ &P: 2.5.1 仪器原理 S7j U:CLJ 2.5.2 LIBS的应用 9[h8Dy 参考文献 p,14'HS%@ NG:
f>R 第3章 海洋光学 R| XD#bG 3.1 海洋的光学性质 ysFp$!9Ux 3.1.1 海洋中的辐射场 %-
Ga^[ 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 tg7QX/KX 3.1.3 海水的固有光学性质 !\\OMAf7 3.1.4 海洋的表观光学性质 S 9;FD 3 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 z&z5EtFUTh 3.2 海洋中的辐射传递 #I#_gjJkx 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 @_?Uowc8 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 g`4WisL1n 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 {dlG3P='`f 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 Nzb=h/; 3.2.5 海面向上辐射 \vE-;, 3.3 水中能见度 P>R u 3.3.1 引言 0Z{u;FI 3.3.2 水中对比度传输 $?On,U 3.4 海水的光学传递函数 lU.aDmy< 3.4.1 定义 /sSM<r]5j 3.4.2 现场测量 t-Ble 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 6n
H'NNS:J 3.4.4 水下图像系统 3&R1C>JS ] 3.5 海洋光学仪器 lDVgW}o@ 3.5.1 海水透射率仪 &:~9'-O 3.5.2 海水光散射仪 %&eBkN!T 3.5.3 海水光谱辐照度仪 yO@@-)$[y 3.5.4 海面高光谱辐射计 %&wi@ *# 3.5.5 荧光仪 SPnW8 3.5.6 量子计 **c"}S6:mC 参考文献 qR
kPl!5 ;X+cS,h 第4篇 数码技术 NKRm# 第1章 数码技术基本原理 Fe2t[y:8h 1.1 数码概述 c/%GfB[w0 1.1.1 什么是“数码技术 f DPLB[ 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 WA5.qw 1.2 数码设备的一般工作原理 u ^M'[<{ 1.2.1 用作输入设备的数码产品 dwb ^z+ 1.2.2 用作输出设备的数码产品 tO3#kV\, 1.3 数据传输 .-1'#Z1T …… hJ?PV@xy 第2章 数码技术的应用实例 67U6`9d ;8b!T
-K 第5篇 光学信息 hLT?aQLx 第1章 光学信息基础 JO~62='J 第2章 光学信息处理 w`atk=K J^zB5W,) 第6篇 视光技术 &td 第1章 新型光学镜片 WsT 第2章 视光技术应用 xF*i+'2 第3章 渐进加光镜片 8&CQx* n^<J@uC 第7篇 光学软件应用技术 v3wq- 第1章 光学薄膜软件功能及应用 O"wo&5b_ 第2章 光通信仿真软件功能及应用 ]$U A5/a 第3章 ZEMAX软件功能及应用 kpMo7n 第4章 菲涅耳透镜的设计 T-x}o ……
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