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2010-03-17 00:39 |
目录 :gU5C Um F!EiF&[\J 序 c**&, aL 序二 w'(/dr 前言 &N/t%q 第1篇 现代光学基础 hk4t #Km 第1章 梯度折射率光学 )xyjQ|b 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 {m>ylE 1.1.1 径向梯度折射率 {IV%_y? 1.1.2 轴向梯度折射率 j0mN4Ny 1.1.3 层状梯度折射率 Pn">fWRCx 1.1.4 球面梯度折射率 e9KD mX_ 1.2 梯度折射率透镜的像差 rl%,9JD! 1.3 梯度折射率透镜系统设计 I61S0lz/ 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 Tl2t\z+ps 1.3.2 梯度折射率系统设计 %/y=_G 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 ~SQxFAto 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 F,p0OL. 1.4.2 耦合器及其他 6I@j$edZ 1.4.3 光开关 xrg?{*\ 1.4.4 波分复用器 qXW\/NT"p< 参考文献 @Uez2? JyMk @Y 第2章 光的干涉 mg'q-G`\< 2.1 双光束干涉(波前分割) 1W{N6+u 2.1.1 杨氏干涉典型装置 !|&|%x6@ 2.1.2 可见度与相干度 l}z<q 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 #%p44%W 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 XJ4f;U 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 f*XCWr 2.2 驻波 w_56y8Pd4 2.3 双光束干涉(振幅分割) QE(.w
dHP 2.3.1 平行平板产生的干涉 :'Qiwf& 2.3.2 薄膜产生的条纹 A ]A{HEX 2.3.3 条纹的定域 #4'wF4DR@ 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 ls
5iE 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 yv[j
Pbe 2.4 多光束干涉 0!|d .jZI 2.4.1 多次反射光的干涉 !RmVb}m 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 XX~vg>3_ 参考文献 qLDj\%~( 9Lb96K?=> 第3章 光的衍射 ~:z.Xu5m 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 !,[#,oy; 3.2 菲涅耳衍射 QF"7.~~2 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 V^2_]VFj 3.2.2 直边衍射 +'?Qph6o,7 3.3 波带法与波带片 %hnBpz 3.3.1 波带法 ,@ 8+%KqG 3.3.2 波带片 l'+3
6 3.3.3 全息波带片 wGArR7r 3.4 基尔霍夫衍射理论 |RiJ>/MK\ 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 1VX3pkUET 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 k6Kc{kY 3.4.3 巴比涅原理 ~$HB}/ 3.5 夫琅和费衍射 m+Ye`] 3.5.1 单缝衍射 l$;"yVdks 3.5.2 矩孔衍射 b&z#ZY 3.5.3 圆孔衍射 s:U:Dv 3.5.4 其他形状的开孔衍射 nj[TTndJt 3.6 衍射成像理论 bBjr hi 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 D|LO!,=b 3.6.2 泽尼克相衬法 &bsq;)wzs 3.6.3 非相干照明成像理论 7=l~fKu 3.6.4 部分相干成像理论 p27Dcwov Hy.u6Jt*/ 第4章 光的偏振 Dl;hOHvKk 4.1 偏振光的数学描述 4mX(.6 4.1.1 完全偏振光的几何描述 3Zb%-_%j 4.1.2 (线)琼斯矢量 *4cuWkQ, 4.1.3 复数表示法 TrjyU 4.1.4 邦加球 }T?X6LA$I8 4.1.5 j圆 G$<(>"Yr~$ 4.1.6 相干矩阵 >f]/VaMH{ 4.1.7 斯托克斯矢量 ;p(h!4E 4.1.8 基态问题 B5lwQp] 4.1.9 换算公式 pi"H?EHk 4.1.1 0正交偏振态 zKQ<Zr 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 Cy~ IB [ 4.2.1 琼斯计算法 @?,x3\N- 4.2.2 穆勒计算法
=z.j{% 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 MpCPY"WLL 4.3 偏振光学系统的传递特性 hg)Xr5> 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 VdHT3r 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 NdXHpq; 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 >G]JwO 4.4.1 延迟器与旋光器 V"/.An| 4.4.2 偏振器与退偏振器 `a83RX_\ 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 gX}'b\zxC 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 mrTf["K 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 e+[*4)Qfy 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 ='7m$,{(Q[ 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 h,{m{Xh 4.7 旋光性 _{*} )&!M 参考文献 h3MdQlJ& TDh)}Ms 第5章 光谱学与应用光谱技术 7)rQf{q7 5.1 光谱学基础 Fy=GU<&AI 5.1.1 原子光谱 uzd7v, 5.1.2 分子光谱 NQdwj>_a 5.1.3 激光光谱 m06'T2 I 5.2 光谱分析基础 %BI8m|6 5.2.1 光谱分析 >^Nnhnr 5.2.2 光谱定性分析 LRJX>+@ 5.2.3 光谱定量分析 `Skvqo(5: 5.2.4 光谱结构分析 QQJGqM3a2 5.3 光谱仪器技术基础 Aiq Kf= 5.3.1 光谱仪器基本原理 (m/:B=K 5.3.2 原子光谱仪器技术 ]iV]7g8: 5.3.3 分子光谱仪器技术 Hv/C40uM- 5.3.4 激光光谱仪器技术 r:QLU]
5.3.5 光谱成像技术 A*h8 o9M 参考文献
b_x!m{ l)u%`Hcn 第6章 全息术及光学防伪技术 R?wZ\y Ks} 6.1 引言 NLsF6BX/- 6.1.1 全息术的发明和发展 uYC^&siS<s 6.1.2 全息术原理 IFLphm5 6.2 全息图的基本类型 HSruue8 6.2.1 全息图的分类 1 iH@vd 6.2.2 菲涅耳全息图 :5kDc"
=Z| 6.2.3 像全息图 WBjJ)vCA. 6.2.4 傅里叶变换全息图 WIWo4[( 6.2.5 体积全息图 ]3,'U(!+ 6.2.6 全息图的衍射效率 7[Us.V@ 6.3 全息图的记录介质 "aGmv9\ 6.3.1 特性 S>lP?2J 6.3.2 常用记录介质 dDcQSshL 6.4 全息显示技术 d?oXz| ;H( 6.4.1 反射全息 pSx5ume95" 6.4.2 彩虹全息 KXWcg#zFY 6.4.3 合成全息(准三维显示) F8%^Ed~@ 6.4.4 彩色全息 4 H 6t" X 6.4.5 数字像素全息 M+t)#O4 6.4.6 全息电影 ?q!4 REM 6.5 全息产业(全息图的模压复制) PMQTcQ^ 6.5.1 基本生产流程 :!i=g+e] 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 X}#vt?mu 6.6 光学防伪技术 jOhAXe;~X{ 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) a^_K@ 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) d V%o:@Z 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) >MYxj}I4{z 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 7w73,r/D8A 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 J.iz%8 6.7 光学防伪产品 +*.*bo 6.7.1 产品分类 CI*JedO] 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 u>fs
yn9c 6.7.3 光学防伪产品的应用 /KH85/s 6.8 计算全息 lBP?7`U 6.8.1 计算全息图 v&:[?<6- 6.8.2 计算全息的应用 @3n!5XM{EE 6.9 全息干涉计量 l>*X+TpA, 6.9.1 单次曝光法 DY`0 `T 6.9.2 二次曝光全息干涉 5bb#{?2i 6.9.3 时间平均值干涉 5c5!\g~' 6.9.4 双波长干涉法 F2YBkwI
6.9.5 数字全息干涉计量 W=Syo&;F8 6.10 全息存储 gj;gl
="3 6.10.1 平面全息存储 bWL!= 6.10.2 体全息存储 'v'[_(pq 6.11 数字全息显微术 1F.._5_"] 6.12 全息光学元件 Y6wr}U 6.12.1 全息透镜 %LnLB 6.12.2 全息光栅 Pll%O@K 6.12.3 平视显示器 c@>ztQU* 参考文献 Vg62HZ | Xau%v5r 第7章 散斑 YusmMsN? 7.1 散斑的基本性质 D[^K0<-Z 7.1.1 散斑的形成 +1#;s!e 7.1.2 散斑的尺寸 |kmP#`P~ 7.1.3 相关性、变换和成像 j&ti "|2\ 7.1.4 散斑的运动规律 %lbvK^ 7.2 散斑干涉术 /Ey%aA4v 7.2.1 单光束干涉 shB3[W{}!) 7.2.2 双光束干涉 rk=/iD 7.2.3 剪切干涉 tnpEfi- 7.3 散斑的应用 JQb{?C 7.3.1 位移和变形测量 Xg.Lo2s 7.3.2 振动分析 xS,F
DPA 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 XK~HfA? 7.3.4 透镜检验和视力检查 '(iPI 7.3.5 图形的比较(图像相减) ](I||JJa9f 7.3.6 天文散斑 ?uCL[ 参考文献 g)f& mQ) "3_X$`v"! 第8章 光学材料 OGEe8Z9Jt 8.1 无色光学玻璃 b\^DQZmth 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 N/>:})dav 8.1.2 质量指标、类别和级别 b4:{PD~Mh 8.2 滤光玻璃 9qa/f[G 8.2.1 滤光玻璃的牌号 JCxQENsVqB 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 vo Et\H 8.3 其他光学玻璃 v2gk1a& 8.3.1 光学石英玻璃 o5/BE`VD5c 8.3.2 透气玻璃TQ1 (e_<~+E 8.3.3 乳白玻璃 = y^5PjN 8.3.4 激光玻璃 4SUzR\ 8.4 光学晶体 BN&)5M?Xt6 参考文献 &qY]W=9uK IqlCl>_j 第2篇 显示技术 /IcGJ&; 第1章 等离子显示技术 [PXq<ST 1.1 等离子显示的特点与发展 }72\Aw5 1.1.1 等离子显示的特点 P,zQl; 1.1.2 等离子显示技术的发展 /0>'ZzjV, 1.2 等离子显示的原理
XD8Cf! 1.2.1 PDP的物理现象 %4`
U' j 1.2.2 荧光粉发光过程 U6|T<bsOl 1.3 等离子显示屏的结构 3AENY@* 1.3.1 DC-PDP的结构 f>xi (0 1.3.2 AC-PDP的结构 D,*|:i 1.4 等离子显示屏的制造工艺 .~
uKr^% 1.4.1 前基板制造工艺 D]>Z5nr | 1.4.2 后基板制造工艺 ;d>n2 1.4.3 总装工艺 s;Bh69 1.5 等离子显示的驱动技术 Dl~(NLM 1.5.1 PDP接口电路 RFsUb:%V7- 1.5.2 脉冲产生电路 4cy,'B 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 rYV]<[?~7 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 )Vy0V= 参考文献 {o^tSEN!- 5'DY)s-K 第2章 液晶显示技术 Uufig)6 2.1 液晶显示器的近期发展 IlO,Ql 2.2 液晶显示器的优点 0N)DHD?U 2.3 液晶显示器的种类 M^OYQf 2.4 液晶的分类 <!G\%C 2.5 对显示材料液晶的要求 [QMN0#(h 2.6 液晶的特性 zqt%x?l 2.7 扭曲向列相液晶显示 e[Vk+Te7 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 z80(+`
2.9 工程分类 I%:?f{\ 参考文献 _'G'>X>}WU X'\h^\yOo 第3章 场致发光显示技术 r"K!]Vw 3.1 概述 E ,ilJl\ 3.2 场致发光显示的工作原理 $;(@0UDE 3.2.1 场致电子发射现象 hMz)l\0
3.2.2 逸出功 /?
d)01 3.2.3 场致电子发射方程 I.Catm2 3.2.4 场致发射性能评价指标 >h:'Z*9 3.3 场致发光显示的类型与结构 WqM| nX 3.3.1 FEA S W6oaa81 3.3.2 CNT teb(gUy}L6 3.3.3 MIM和MISM V=fh;p 3.3.4 SED bbjEQby 3.3.5 BSD 8G$BQ 3.3.6 DLC wA7\K~fHV 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 fUCjC*#1 参考文献 /~".GZ&29 :81d~f7 第3篇 环境光学和技术 A4rMJ+!5 第1章 环境光学基础 Yj bp: 1.1 环境物理学 1_!?wMo:f 1.2 吸收光谱 qe(gKKA%q 1.2.1 紫外吸收光谱 /9gn)q2f( 1.2.2 红外吸收光谱 ex`T9j.=B 1.2.3 激光吸收光谱 p-\->_9)y` 1.3 发射光谱 (f_YgQEL 1.3.1 荧光光谱 \p.yR. 1.3.2 激光诱导击穿光谱 "l-#v|
54 1.3.3 光的散射 L58#ri= 1.4 大气辐射传输 /;}%E 1.4.1 大气的组成与结构 g yV>k=B 1.4.2 大气的吸收和散射 =Yl ea,S 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 Gt?l 2s 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 k18v{)i~ A15Kj#Oy 第2章 环境光学技术及应用 :
qK-Rku 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 hi$AZ+ 2.1.1 DOAS测量原理 N2HD=[*cr 2.1.2 典型DOAS系统 s I\-0og 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 DrioBb@ 2.2 红外光谱技术及应用 opm_|0 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 W,H8B%e 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 EAXl.Y.
$ 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 t_!p({ 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 /
yBrlf 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 1|w@f&W" 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 R ai
04 2.3.1 TDLAS基本原理 H"UJBO>$ 2.3.2 TDLAS长光程技术 YU8]W% 2.3.3 TDLAS技术的应用 g"|>^90 2.4 激光雷达技术及应用 +a N8l1 2.4.1 米散射激光雷达原理 #\=7A 2.4.2 米散射激光雷达应用 ff R%@ 2.4.3 拉曼激光雷达原理 JN9>nC!Zy_ 2.4.4 拉曼激光雷达应用 .QKyB>s 2.4.5 荧光雷达系统应用 R3a}YwJFXF 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 ^<-r57pz 2.5.1 仪器原理 lqMr@
:t 2.5.2 LIBS的应用 E X'PRNB, 参考文献 NZ i3U \$.{*f 第3章 海洋光学 7p]Izx8][ 3.1 海洋的光学性质 ~AYl eM 3.1.1 海洋中的辐射场 u<cnz%@ 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 gELG/6l 3.1.3 海水的固有光学性质 KgkRs?'z 3.1.4 海洋的表观光学性质 S :}"gwFM 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 =c*l!."0 3.2 海洋中的辐射传递 # >bj6< 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 /u.ZvY3, 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 EZ|v,1`e 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 ;9h;oB@ 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 9-{=m+|b 3.2.5 海面向上辐射 <nqv)g"u0 3.3 水中能见度 KfBT'6t 3.3.1 引言 s^eiym P 3.3.2 水中对比度传输 /QyKXg6)l 3.4 海水的光学传递函数 egG<"e*W}N 3.4.1 定义 EI 35&7( 3.4.2 现场测量 #L+:MA7H 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 u)<s*jk 3.4.4 水下图像系统 7>j~;p{ 3.5 海洋光学仪器 ^O+ (eA7E 3.5.1 海水透射率仪
JL1A3G 3.5.2 海水光散射仪 +Z|3[#W 3.5.3 海水光谱辐照度仪 ]'(D*4 3.5.4 海面高光谱辐射计 W!? h2[ 3.5.5 荧光仪 U3V5Jor# 3.5.6 量子计 / 'qoKof 参考文献 -%yrs6 }H\I[5* 第4篇 数码技术 _;;Zz&c 第1章 数码技术基本原理 ySmbX 1.1 数码概述 [DM0'4 1.1.1 什么是“数码技术 aU_Hl+; 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 u7[}pf$} 1.2 数码设备的一般工作原理 [#q>Aq$11 1.2.1 用作输入设备的数码产品 + tMf&BZ 1.2.2 用作输出设备的数码产品 Q&I`uS=F 1.3 数据传输 A'KH_]) …… W/ Q*NB 第2章 数码技术的应用实例 gk%@& TB/ 1Q>nS[ 第5篇 光学信息 >UaQ7CRo 第1章 光学信息基础 ~.%HZzR6& 第2章 光学信息处理 =otO@22Np =,(TP 第6篇 视光技术 R^*baiXVI 第1章 新型光学镜片 }<0N)dpT 第2章 视光技术应用 VWE>w|' 第3章 渐进加光镜片 (6S'wb 22CET9iCe 第7篇 光学软件应用技术 z~ C8JY: 第1章 光学薄膜软件功能及应用 \c:$eF 第2章 光通信仿真软件功能及应用 RPW46l34 第3章 ZEMAX软件功能及应用 c;$4}U4 第4章 菲涅耳透镜的设计 06S
R74 ……
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