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2010-03-17 00:39 |
目录 (A1 !)c $u>^A<TBN 序 iJ~pX\FKO 序二 _yU
e2Gd 前言 )xi|BqQz 第1篇 现代光学基础 t hS#fO4]d 第1章 梯度折射率光学 P afmHXx 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 aFhsRE?YC= 1.1.1 径向梯度折射率 sO6+L
#! 1.1.2 轴向梯度折射率 k%hif8y 1.1.3 层状梯度折射率 Wc(?ezn 1.1.4 球面梯度折射率 Nz2}Ma 2 1.2 梯度折射率透镜的像差 1y
6H 2 1.3 梯度折射率透镜系统设计 X2s=~)`#c 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 J9{B 1.3.2 梯度折射率系统设计 vq x;FAqZ 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 Q}G 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 Hd4&"oeY 1.4.2 耦合器及其他 4H{L>e 1.4.3 光开关 o8bVz2E 1.4.4 波分复用器 Dtn|$g, 参考文献 u'}DG#@ - .NZ_dz$c 第2章 光的干涉 D`Fl*Wc4H 2.1 双光束干涉(波前分割) G3KiU($V 2.1.1 杨氏干涉典型装置 YckexfL 2.1.2 可见度与相干度 %2V_%KA 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 GX(p7ZgB2 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 c D7q;|+ 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 ;IwC`!(# 2.2 驻波 ?eeE [F 2.3 双光束干涉(振幅分割) ^8B#-9Ph b 2.3.1 平行平板产生的干涉 cJL>,Z<|% 2.3.2 薄膜产生的条纹 b>G!K)MS3 2.3.3 条纹的定域 AM\`v'I*6 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 9Lv`3J^~ 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 AM,@BnEcuT 2.4 多光束干涉 OfIml. 2.4.1 多次反射光的干涉 /SSl$ 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 Zb3E-'G+ 参考文献 9].!mpR XVE(p3- 第3章 光的衍射 $7,n8ddRy 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 |7%M:7Q 3.2 菲涅耳衍射 ix,5-j 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 9CW .xX8 3.2.2 直边衍射 Au@U;a4UU 3.3 波带法与波带片 R /iB 3.3.1 波带法 Q_]O[Kx 3.3.2 波带片 Zn&X
Uvdl 3.3.3 全息波带片 Bz]j&` 3.4 基尔霍夫衍射理论 WY #pzBA 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 <{:$]3 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 n`;=^^ B 3.4.3 巴比涅原理 |G!-FmIK 3.5 夫琅和费衍射 nQb{/ TqC' 3.5.1 单缝衍射 3/P2&m 3.5.2 矩孔衍射 7hY~ 3.5.3 圆孔衍射 %E,s*=j 3.5.4 其他形状的开孔衍射 k oZqoP 3.6 衍射成像理论 <LH(> 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 m'@NF--#Oq 3.6.2 泽尼克相衬法 L-",.U*; 3.6.3 非相干照明成像理论 $D<LND=o= 3.6.4 部分相干成像理论 ig)rK<@*[ mi6<;N2w| 第4章 光的偏振 9^x'x@6 4.1 偏振光的数学描述 NDm3kMa 4.1.1 完全偏振光的几何描述 ESL(Mf' 4.1.2 (线)琼斯矢量 `gSqwN<x% 4.1.3 复数表示法 3I@j=:(%Y 4.1.4 邦加球 VYMs`d[ 4.1.5 j圆 ~;9B\fE` 4.1.6 相干矩阵 H<Ed"-n$I< 4.1.7 斯托克斯矢量 u#ag|b/C: 4.1.8 基态问题 oX8e} 4.1.9 换算公式 mtvfG 4.1.1 0正交偏振态 0_J<=T?\"s 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 ,=.& 4.2.1 琼斯计算法 VMe~aUd 4.2.2 穆勒计算法 &Vd,{JU 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 i9 8T+{4 4.3 偏振光学系统的传递特性 ag+$qU 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 :?O+EE 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 g#2Q1t,~U 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 vdyLwBz: 4.4.1 延迟器与旋光器 f4@>7K]9TA 4.4.2 偏振器与退偏振器 g/'CX}g` 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 NffZttN 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 Zx@/5!_n. 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 'P3CgpF<Z2 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 NnRR"' 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 n3SCiSr 4.7 旋光性 ep>*]' 参考文献 tg_v\n j,?>Q4G 第5章 光谱学与应用光谱技术 .BuXg<` 5.1 光谱学基础 A(S = 5.1.1 原子光谱 (&npr96f 5.1.2 分子光谱 sG!SSRL@ 5.1.3 激光光谱 xlg 6cO 5.2 光谱分析基础 KP(RK4F 5.2.1 光谱分析 ROw9l!YF 5.2.2 光谱定性分析 *G"L]Nq# 5.2.3 光谱定量分析 mI_ ?hl?Pv 5.2.4 光谱结构分析 ~G+o;N,V 5.3 光谱仪器技术基础 2m7Z:b 5.3.1 光谱仪器基本原理 7A@]t_83Y 5.3.2 原子光谱仪器技术 j-e/nZR@ 5.3.3 分子光谱仪器技术
;nW#Dn9 5.3.4 激光光谱仪器技术 6`Zx\bPDm 5.3.5 光谱成像技术 n&DRh.@ 参考文献 Lf`LFPKb 3GqvL_ 第6章 全息术及光学防伪技术 65X$k]x 6.1 引言 $iu{u|VSu 6.1.1 全息术的发明和发展 ]A+q:kP 6.1.2 全息术原理 ]k
&Y ) 6.2 全息图的基本类型 8FYcUvxfT 6.2.1 全息图的分类 \D}K{P 6.2.2 菲涅耳全息图 MBXja#(k 6.2.3 像全息图 ^LO=&Cq 6.2.4 傅里叶变换全息图 !*JE%t 6.2.5 体积全息图 + o^b ,! 6.2.6 全息图的衍射效率 +0lvQVdp} 6.3 全息图的记录介质 Wyh
6.3.1 特性 p^S]O\;M7 6.3.2 常用记录介质 oNH&VHjU 6.4 全息显示技术 hYOUuC 6.4.1 反射全息 s4h3mypw 6.4.2 彩虹全息 K89 AZxH 6.4.3 合成全息(准三维显示) m/vwM" 6.4.4 彩色全息 o_C
j o 6.4.5 数字像素全息 ozv:$>v@" 6.4.6 全息电影 f7NK0kuA 6.5 全息产业(全息图的模压复制) Q%:#xG5AmE 6.5.1 基本生产流程 H~y 7o_tg 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 <4V]>[{W 6.6 光学防伪技术 WPLM*]6 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) 2@ 4^ 81 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) yv2BbrYyy 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) N4y$$.uv2 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 qo{2 CYG\+ 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 T
<J%|d .' 6.7 光学防伪产品 Byq4PX%B 6.7.1 产品分类 3%c{eZxG= 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 57W4E{A 6.7.3 光学防伪产品的应用 H3<
` 6.8 计算全息 ~&) 6.8.1 计算全息图 #SWL$Vm> 6.8.2 计算全息的应用 V0y Q 6.9 全息干涉计量 RDX".'`(= 6.9.1 单次曝光法 5T]GyftFV 6.9.2 二次曝光全息干涉 _h;#\ )%~ 6.9.3 时间平均值干涉 P5{|U"Y_ 6.9.4 双波长干涉法 u`GzYG-L 6.9.5 数字全息干涉计量 haj\Dm 6.10 全息存储 @k.j6LKbc 6.10.1 平面全息存储 =+@Ip Xj 6.10.2 体全息存储 h!#!}|Q' 6.11 数字全息显微术 -?)` OHc^ 6.12 全息光学元件 h|z{ (v 6.12.1 全息透镜 &Z
Ja}5k!r 6.12.2 全息光栅 erG@8CG 6.12.3 平视显示器 pC9Ed9uRK 参考文献 f?xc-lX5R JUBihw4 第7章 散斑 aBL+i- 7.1 散斑的基本性质 <3]Qrjl
,b 7.1.1 散斑的形成 ZUE?19GA 7.1.2 散斑的尺寸 %\xwu(|kN 7.1.3 相关性、变换和成像 5|zISK%zHS 7.1.4 散斑的运动规律 &gIDcZ 7.2 散斑干涉术 I^'U_"vB 7.2.1 单光束干涉 ^"Y5V5 7.2.2 双光束干涉 -t28"jyj 7.2.3 剪切干涉 `a.1Af;L 7.3 散斑的应用 XsE] Z4 7.3.1 位移和变形测量 gm;6v30e 7.3.2 振动分析 B5%N@g$`j 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 DFvLCGkDk 7.3.4 透镜检验和视力检查 Mk-C' 7.3.5 图形的比较(图像相减) # f~,8<K 7.3.6 天文散斑 C+/D!ZH%P 参考文献 hGc') Gx75EQ2 第8章 光学材料 NG!~<Kx 8.1 无色光学玻璃 |BysSJ 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 Rb_HD 8.1.2 质量指标、类别和级别 ;jb+x5t 8.2 滤光玻璃 +*OY%;dQ7@ 8.2.1 滤光玻璃的牌号 lH_S*FDa 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 E&G_7-> 8.3 其他光学玻璃 z`b.~<P 8.3.1 光学石英玻璃 !?Tu pi 8.3.2 透气玻璃TQ1 =\IcUY,4 8.3.3 乳白玻璃 EFl[u+
1tx 8.3.4 激光玻璃 P<iS7Ys+ 8.4 光学晶体 ^FLuhLS\* 参考文献 Q^qG= ?&Y3Fr)% 第2篇 显示技术 ,"/<N*vh 第1章 等离子显示技术 9gMNS6D'b 1.1 等离子显示的特点与发展 l\l\T<wa, 1.1.1 等离子显示的特点 AuZ?~I1 1.1.2 等离子显示技术的发展 :z=/z!5:j 1.2 等离子显示的原理 Ugmg,~U~k 1.2.1 PDP的物理现象 7. y
L> 1.2.2 荧光粉发光过程 Q}!U4!{i|p 1.3 等离子显示屏的结构 38P_wf~\ 1.3.1 DC-PDP的结构 @vf{_g< 1.3.2 AC-PDP的结构 Gq5)>'D? 1.4 等离子显示屏的制造工艺 e W*nRha 1.4.1 前基板制造工艺 JnX@eBNV 1.4.2 后基板制造工艺 MS
Ui_|7 1.4.3 总装工艺 !:3NPjhf1Y 1.5 等离子显示的驱动技术 ;D_6u(IC4: 1.5.1 PDP接口电路 ~Ra1Zc$o: 1.5.2 脉冲产生电路 gM|X":j 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 x9PEYhL? 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 ZiDmx-X 参考文献 (bo{vX h+$1+Es 第2章 液晶显示技术 tq9t(0EL 2.1 液晶显示器的近期发展 zk]6|i$!I 2.2 液晶显示器的优点
ZMJ\C|S: 2.3 液晶显示器的种类 tZ1iaYbvV 2.4 液晶的分类 9s)YPlDz 2.5 对显示材料液晶的要求 d87pQ3e:& 2.6 液晶的特性 <wTkPErUG 2.7 扭曲向列相液晶显示 <PkDfMx2 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 FK!9to> 2.9 工程分类 Ai iOs? 参考文献 EAFKf*K= z$p+l] 第3章 场致发光显示技术 }/G~"&N[ 3.1 概述 ja2LQe@Q 3.2 场致发光显示的工作原理 <u44YvLBm 3.2.1 场致电子发射现象 NW=j>7 3.2.2 逸出功 9a)D8 3.2.3 场致电子发射方程 (J Fa 3.2.4 场致发射性能评价指标 +7+
VbsFG 3.3 场致发光显示的类型与结构 J.":oD 3.3.1 FEA j^ZpBN L 3.3.2 CNT X %,;IW]a 3.3.3 MIM和MISM B!<{s' 3.3.4 SED N|q:wyS| 3.3.5 BSD cZL"e 3.3.6 DLC DC*|tHl 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 vE?qF9I{$0 参考文献 Y_PCL9G{p I}Q3B3Byg 第3篇 环境光学和技术 c#9 zw[y-L 第1章 环境光学基础 `Y.RAw5LrE 1.1 环境物理学 (m3p28Q? 1.2 吸收光谱 r3Z-mJ$: 1.2.1 紫外吸收光谱 Ltcr]T(Ic 1.2.2 红外吸收光谱 {b/60xl? 1.2.3 激光吸收光谱 aqs'] 1.3 发射光谱 *goi^Xp 1.3.1 荧光光谱 R|NmkqTK~( 1.3.2 激光诱导击穿光谱 }SpMHR` 1.3.3 光的散射 )X\3bPDJR 1.4 大气辐射传输 }9P)<[> 1.4.1 大气的组成与结构 n2,b~S\e 1.4.2 大气的吸收和散射 TdD-#|5 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 jopC\Z 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 P9`i6H'~ RW>Z~Nj 第2章 环境光学技术及应用 !^q<)!9<EO 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 RWTv,pLK 2.1.1 DOAS测量原理 "hog A5= 2.1.2 典型DOAS系统 ZWf{!L,@Z 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 4KybN 2.2 红外光谱技术及应用 Bb:jy!jq_ 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 ;5y4v 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 -oF4mi8S 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 >)N,V;j 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 Y/Y746I 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 zCvR/ 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 m}Tu^dy 2.3.1 TDLAS基本原理 %I Y-0\ 2.3.2 TDLAS长光程技术 3)0*hq&83 2.3.3 TDLAS技术的应用 6xz&Qi7w 2.4 激光雷达技术及应用 l`$f@'k 2.4.1 米散射激光雷达原理 Pn 7oQA\ 2.4.2 米散射激光雷达应用 MzK&Jh 2.4.3 拉曼激光雷达原理 kV6>O C&^ 2.4.4 拉曼激光雷达应用 wm2Q(l*HH 2.4.5 荧光雷达系统应用 %t+V8A 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 }aX).u 2.5.1 仪器原理 Kq!n`@ 2.5.2 LIBS的应用 0TA/ExJ-LT 参考文献 5-u=ZB%p sFS_CyN!7 第3章 海洋光学 YVW!u6W'[6 3.1 海洋的光学性质 0HxF#SlKM 3.1.1 海洋中的辐射场 f "Iv 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 m@HU;J\I 3.1.3 海水的固有光学性质 ,rX!V=Z5 3.1.4 海洋的表观光学性质 5QmF0z)wR 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 R4V>_\D/ 3.2 海洋中的辐射传递 gn(n</\/O 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 >!WJ{M0 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 E?08=$^5%
3.2.3 海洋两流辐射传递理论 kFk+TXLDIt 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 4dfe5\ 3.2.5 海面向上辐射 c1n? @L 3.3 水中能见度 pd X9G 3.3.1 引言 2! wz#EC 3.3.2 水中对比度传输 Zqam Iq 3.4 海水的光学传递函数 $ h_ @`j 3.4.1 定义 g>f(5 3.4.2 现场测量 s
6hj[^O 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 UhEJznfi 3.4.4 水下图像系统 PS=crU@"H 3.5 海洋光学仪器 4a)qn?<z 3.5.1 海水透射率仪 qVM]$V#e 3.5.2 海水光散射仪 yobi$mnsy! 3.5.3 海水光谱辐照度仪 hZzsZQ` 3.5.4 海面高光谱辐射计 =ARI* 3.5.5 荧光仪 >J8?n,* 3.5.6 量子计 i!czI8 参考文献 kc"U)> ?=4J 第4篇 数码技术 QL\'pW5 第1章 数码技术基本原理
;\iQZ~ 1.1 数码概述 VJ1`& 1.1.1 什么是“数码技术 hR{Fn L 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 LQ{4r1,u] 1.2 数码设备的一般工作原理 F`?pZ 1.2.1 用作输入设备的数码产品 mfx'Yw*{ 1.2.2 用作输出设备的数码产品 $W0lz#s: 1.3 数据传输 +p43d:[ …… 9CL&tpqv
f 第2章 数码技术的应用实例 Tp0Tce/ z-,U(0 . 第5篇 光学信息 fk",YtS* 第1章 光学信息基础 ul% q6=f) 第2章 光学信息处理 }Rt<^oya* J\ 3~ 第6篇 视光技术 %
mIq, 第1章 新型光学镜片 /Hd\VI 第2章 视光技术应用 1[}VyP6 e 第3章 渐进加光镜片 =CqLZ$10 bTn-Pg){ 第7篇 光学软件应用技术 ^R2:Z&Iv% 第1章 光学薄膜软件功能及应用 >eU;lru2Q 第2章 光通信仿真软件功能及应用 o\2#}eie 第3章 ZEMAX软件功能及应用 m*a0V 第4章 菲涅耳透镜的设计 *?i~AXJm ……
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