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2010-03-17 00:39 |
目录 %>EM ^Z 1hW"#>f7 序 #pr{tL 序二 l@`Do [ 前言 @q+X:K5b 第1篇 现代光学基础 rixt_}aE 第1章 梯度折射率光学 um*!+Q 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 ';3#t(J; 1.1.1 径向梯度折射率 o>Q=V0? 1.1.2 轴向梯度折射率 EJ=ud9 1.1.3 层状梯度折射率 ><H*T{
Pg 1.1.4 球面梯度折射率 % jSB9 1.2 梯度折射率透镜的像差 C!}t6 1.3 梯度折射率透镜系统设计 67A g.f6- 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 < m/@_" 1.3.2 梯度折射率系统设计 3h`_Qv%g 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 G!.%Qqs 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 `w EAU7m: 1.4.2 耦合器及其他 ;P9cjfSn 1.4.3 光开关 BMYvxSsm 1.4.4 波分复用器 H,0Io 参考文献 GDY=^r 1)hO!% 第2章 光的干涉 Y|~+bKa 2.1 双光束干涉(波前分割) o+F<
r# 2.1.1 杨氏干涉典型装置 9}jezLI/3 2.1.2 可见度与相干度 oyq9XW~ D 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 DLd1Cl:"~: 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 tFu"h1 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 $$e"[g 2.2 驻波 B3'-: 2.3 双光束干涉(振幅分割) Cnv?0to2l 2.3.1 平行平板产生的干涉 T':} p2}w+ 2.3.2 薄膜产生的条纹 D2]i*gs 2.3.3 条纹的定域 |H
,-V; 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 R?iC"s! 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 jW;g{5X 2.4 多光束干涉 &9F(C R 2.4.1 多次反射光的干涉 2k M;7: 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 D8f4X
w}= 参考文献 T,/:5L9 kV:T2}]|H 第3章 光的衍射 S(PU"}vZy 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 lw=!v%L 3.2 菲涅耳衍射 tA{hx- 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 .>
5[; 3.2.2 直边衍射 X ;Cl8 3.3 波带法与波带片 )Y:C'*.r 3.3.1 波带法 \k.W
F|~ 3.3.2 波带片 xl ,(=L] 3.3.3 全息波带片 SGP)A(,k9 3.4 基尔霍夫衍射理论 GUC.t7! 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 I6Ga'5bV 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 xTf|u 3.4.3 巴比涅原理 wyB 3.5 夫琅和费衍射 vbEO pYCS 3.5.1 单缝衍射 k\Z7Dg$\D 3.5.2 矩孔衍射 *;[g Ga~ 3.5.3 圆孔衍射 yR1v3D4E 3.5.4 其他形状的开孔衍射 #:s*Hy= 3.6 衍射成像理论 s@(ME1j(U! 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 T&^b~T(y 3.6.2 泽尼克相衬法 >hO9b;F} 3.6.3 非相干照明成像理论 I R~szUY6 3.6.4 部分相干成像理论 S!h=HE tL]T_]z 第4章 光的偏振 SAhk `_ 4.1 偏振光的数学描述 e#!p6+#" 4.1.1 完全偏振光的几何描述 @:t2mz:^i 4.1.2 (线)琼斯矢量 3|PV. 4.1.3 复数表示法 =w ! 6un 4.1.4 邦加球 [oOV@GE 4.1.5 j圆 #Wq@j1? 4.1.6 相干矩阵 i-,_:z=J 4.1.7 斯托克斯矢量 <-"[9 w 4.1.8 基态问题 ?g4S51zpp 4.1.9 换算公式 }p `A> 4.1.1 0正交偏振态 Qrw:Bva) 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 i2E@5 v=|Y 4.2.1 琼斯计算法 Yc^,Cj{OM 4.2.2 穆勒计算法 y wmC>`0p 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 /YHnt-}v, 4.3 偏振光学系统的传递特性 z@[-+Q: 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 ht2J, 1t 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 BMb0Pu8 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 )u1=, D 4.4.1 延迟器与旋光器 7M<co," 4.4.2 偏振器与退偏振器 Rw^X5ByJE 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 v.F|8 cG 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 <xUX&J=; 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 HL%|DCo 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 K"8! 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 APyH.] mQ 4.7 旋光性 yH0vESgv 参考文献 H`
h]y 28>/#I9/] 第5章 光谱学与应用光谱技术 $Y[C A.F 5.1 光谱学基础 ")9jt^ 5.1.1 原子光谱 7A^L$TY 5.1.2 分子光谱 $:D\yZ, 5.1.3 激光光谱 byPqPSY 5.2 光谱分析基础 K{0 gkORF 5.2.1 光谱分析 |#zj~>7? 5.2.2 光谱定性分析 ^1bM=9]F0 5.2.3 光谱定量分析 ]QJ7q} 5.2.4 光谱结构分析 [JKLlR 5.3 光谱仪器技术基础 Q-KBQc 5.3.1 光谱仪器基本原理 G%>M@nYUE 5.3.2 原子光谱仪器技术 %[on.Q'1]2 5.3.3 分子光谱仪器技术 NmTo/5s 5.3.4 激光光谱仪器技术 /L=Y8tDt 5.3.5 光谱成像技术 3cc;BWvM 参考文献 J7wIA3.O E.G]T#wt0 第6章 全息术及光学防伪技术 <sG}[:v 6.1 引言 g/gaPc*86 6.1.1 全息术的发明和发展 I "HEXsSe 6.1.2 全息术原理 ~7:Q+ 0,, 6.2 全息图的基本类型 VBz
G`&NG 6.2.1 全息图的分类 P?J\pJ1|7 6.2.2 菲涅耳全息图 JhvT+"~ 6.2.3 像全息图 }$#PIyz 6.2.4 傅里叶变换全息图 \"b'Z2g 6.2.5 体积全息图 lQpl8> 6.2.6 全息图的衍射效率 ] -%B4lT 6.3 全息图的记录介质 1ezBnZJg 6.3.1 特性 Ks-$([_F 6.3.2 常用记录介质 KgXu x-q 6.4 全息显示技术 aVp-Ps|r 6.4.1 反射全息 V!QC.D< 6.4.2 彩虹全息 r |2{(+ 6.4.3 合成全息(准三维显示) S}6xkX 6.4.4 彩色全息 0P;\ :-&p 6.4.5 数字像素全息 Wm/0Pi 6.4.6 全息电影 3g5D[>J' 6.5 全息产业(全息图的模压复制) h]&o)%{4 6.5.1 基本生产流程 Q}#xfrprF 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 qfF2S 6.6 光学防伪技术 }brBhe8a 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) L&&AK`Ur3l 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) 1V-si bE 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) IEY\l{s 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 &t}6sD9o 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 fni7HBV? 6.7 光学防伪产品 `Dp4Z>|
K 6.7.1 产品分类 $?uLFD 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 goc; .~? 6.7.3 光学防伪产品的应用 7V&ly{</ 6.8 计算全息 b?:?" 6.8.1 计算全息图 dw%g9DT 6.8.2 计算全息的应用 Kxi@"<`S 6.9 全息干涉计量 -_bDbYL 6.9.1 单次曝光法 Fi#
9L 6.9.2 二次曝光全息干涉 s` =&l 6.9.3 时间平均值干涉 N'Vj& DWC 6.9.4 双波长干涉法 M|7][!<G! 6.9.5 数字全息干涉计量 iB + _+A 6.10 全息存储 J7@Q;gcl: 6.10.1 平面全息存储 ON"p^o>/_? 6.10.2 体全息存储 4GS:kfti 6.11 数字全息显微术 {FR+a** 6.12 全息光学元件 !\\OMAf7 6.12.1 全息透镜 @/xdWN!, 6.12.2 全息光栅 u/%Z0`X 6.12.3 平视显示器 Lm+E? Ca 参考文献 Z<'iT%6+r izLB4pk$ 第7章 散斑 d w'P =8d 7.1 散斑的基本性质 q><wzCnRu~ 7.1.1 散斑的形成 umt(e:3f5 7.1.2 散斑的尺寸 "
"S&zN 7.1.3 相关性、变换和成像 G`f|#-} 7.1.4 散斑的运动规律 #4V->I 7.2 散斑干涉术 ~J
>Jd 7.2.1 单光束干涉 3?TUt{3g 7.2.2 双光束干涉 sn+ kFvk}S 7.2.3 剪切干涉 eh,_g. 7.3 散斑的应用 AvB21~t&] 7.3.1 位移和变形测量 Nhtc^DX 7.3.2 振动分析 f7Gs1{ 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 f/{ClP. 7.3.4 透镜检验和视力检查 .g_^! t 7.3.5 图形的比较(图像相减) [K1z/ea)V 7.3.6 天文散斑 %&wi@ *# 参考文献 nLR **c"}S6:mC 第8章 光学材料 CHDt^(oa!B 8.1 无色光学玻璃
zuF]E+ 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 sTvw@o* 8.1.2 质量指标、类别和级别
Q1!+wC 8.2 滤光玻璃 ]+>Kl>@ 8.2.1 滤光玻璃的牌号 zL3I!& z2 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 .f|)od[ 8.3 其他光学玻璃 wdIJ?\/763 8.3.1 光学石英玻璃 `:d\L
H 8.3.2 透气玻璃TQ1 J\Tu=f) 8.3.3 乳白玻璃 Q)5V3Q]@^ 8.3.4 激光玻璃 &Y3ZGRT 8.4 光学晶体 %0vWyU:K9 参考文献 #<es>~0! obGvd6\ 第2篇 显示技术 {&J
OO 第1章 等离子显示技术 8J~-|<Q6 1.1 等离子显示的特点与发展 6Q_ZP#oAV 1.1.1 等离子显示的特点 6UU<:KH 1.1.2 等离子显示技术的发展 o+}G/*O8 1.2 等离子显示的原理 ^ZFK:|Ju 1.2.1 PDP的物理现象 hb1eEn 1.2.2 荧光粉发光过程 \T?6TDZ] 1.3 等离子显示屏的结构 :g{ybTSEe 1.3.1 DC-PDP的结构 ED>P>Gg 1.3.2 AC-PDP的结构 ?>My&yB 1.4 等离子显示屏的制造工艺 wWM[Hus 1.4.1 前基板制造工艺 8_M"lU0[ 1.4.2 后基板制造工艺 3il$V78| 1.4.3 总装工艺 4r#4h4`y| 1.5 等离子显示的驱动技术
|{MXDx 1.5.1 PDP接口电路 znAo]F9=J" 1.5.2 脉冲产生电路 (~fv;}}v 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 wGWv<<Qw" 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 z Ece>=C 参考文献 DeI3(o7 ei~f1$zc#h 第2章 液晶显示技术 A>)Ced! 2.1 液晶显示器的近期发展 z}Um$'. = 2.2 液晶显示器的优点 N(P2Lo{JF 2.3 液晶显示器的种类 EtQ:x$S_ 2.4 液晶的分类 8EU/}Ym 2.5 对显示材料液晶的要求 wM}AWmH 2.6 液晶的特性 #VsS C1 2.7 扭曲向列相液晶显示 VFKFO9 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 z&\N^tBv 2.9 工程分类 CtZOIx.;| 参考文献 )!;20Po
Az/B/BLB 第3章 场致发光显示技术 X2{Aa T*M 3.1 概述 q9c-UQB(! 3.2 场致发光显示的工作原理 dV
/Es 3.2.1 场致电子发射现象 V;hO1xfR3& 3.2.2 逸出功 u"8KH
u5C@ 3.2.3 场致电子发射方程 fh`}~ aQ 3.2.4 场致发射性能评价指标 x+v&3YF 3.3 场致发光显示的类型与结构 7Rn
4gT 3.3.1 FEA k7]4TIUD* 3.3.2 CNT E`]un. 3.3.3 MIM和MISM Z6&bUZF$bE 3.3.4 SED (Dn1Eov 3.3.5 BSD j|{
n? 3.3.6 DLC ^FZ9q 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 OyG2Ks"H 参考文献 qRq4PQ@ Y Azj>c& 第3篇 环境光学和技术 y2 R\SL, 第1章 环境光学基础 M|R\[
Zf 1.1 环境物理学 *\*]:BIe&v 1.2 吸收光谱 bD?gwhAKA 1.2.1 紫外吸收光谱 (0Jr<16si$ 1.2.2 红外吸收光谱 |hX\ep 1.2.3 激光吸收光谱 . HAFKB; 1.3 发射光谱 w=^~M[%w 1.3.1 荧光光谱 n*Hx"2XF 1.3.2 激光诱导击穿光谱 <RcB: h 1.3.3 光的散射 HcrlcxwM\i 1.4 大气辐射传输 Ox@$ } 1.4.1 大气的组成与结构 E+/XKF 1.4.2 大气的吸收和散射 tg<bVA)E'J 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 ~*`wRiUhis 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 N|8^S n^nQrRIp 第2章 环境光学技术及应用 UJjtDV3@_g 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 "![KQ 2.1.1 DOAS测量原理 C#P>3" 2.1.2 典型DOAS系统 C~PP}|<~V 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 -s^cy+jd 2.2 红外光谱技术及应用 >fD%lq; 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 }H/94]~tH 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 i_nUyH%b 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 q(BRJ( 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 ,+x\NY2d 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 Wxgs66 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 M7#CMLy 2.3.1 TDLAS基本原理 ;CuL1N#I 2.3.2 TDLAS长光程技术 O#<S\66 2.3.3 TDLAS技术的应用 gx2v(1?S 2.4 激光雷达技术及应用 iZ0(a 2.4.1 米散射激光雷达原理 ?P}) Qa 2.4.2 米散射激光雷达应用 xXJzE|)1h! 2.4.3 拉曼激光雷达原理 2#8PM-3" 2.4.4 拉曼激光雷达应用 ?.ofs} 2.4.5 荧光雷达系统应用 }a%Wu 7D 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 .tsXQf 2.5.1 仪器原理 DLO#_t^v. 2.5.2 LIBS的应用 |BO5<`&I 参考文献 }S%}%1pG7 g^U-^f 第3章 海洋光学 MfA%Xep 3.1 海洋的光学性质 9e&*++vf 3.1.1 海洋中的辐射场 k8cR`5@PK 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 1uzK(j8w 3.1.3 海水的固有光学性质 r^Soqom3 3.1.4 海洋的表观光学性质 |=W>4> 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 #nKGU"$+ 3.2 海洋中的辐射传递 6!){-IV 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 I,V'J|=j 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 NkQain9 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 uL^X$8K;( 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 &fnfuU$ 3.2.5 海面向上辐射 v4\
m9Pu4 3.3 水中能见度 y }h2 3.3.1 引言 V3axwg_ 3.3.2 水中对比度传输 !H @nAz 3.4 海水的光学传递函数 aZmbt,.V 3.4.1 定义 , _ xJ9_ 3.4.2 现场测量 f%REN3=5K 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 =4Jg6JKYg 3.4.4 水下图像系统 wHQYBYKcd 3.5 海洋光学仪器 ^SS9BQ*m 3.5.1 海水透射率仪 D~TK'& | |