| cyqdesign |
2010-03-17 00:39 |
目录 !/},k"p6 bLHj<AX#>| 序 9b0M'x'W5 序二 \"r*wae 前言 e0#/3$\aSV 第1篇 现代光学基础 %Ny`d49& 第1章 梯度折射率光学 r:&"#F 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 ~<%/)d0 1.1.1 径向梯度折射率 NB z3j 1.1.2 轴向梯度折射率 -UPlQL 1.1.3 层状梯度折射率 3>`CZ]ip} 1.1.4 球面梯度折射率 #e!4njdM 1.2 梯度折射率透镜的像差 ~4Gs\U:!Q 1.3 梯度折射率透镜系统设计 g8_C|lVZi 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 /cy'% .! 1.3.2 梯度折射率系统设计 L-LN+6r(# 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 B~0L'8WzW 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 ma\UJz 1.4.2 耦合器及其他 nVTCbV 1.4.3 光开关 mh#dnxeR 1.4.4 波分复用器 eDm~B(G$ 参考文献 ]J
t8]w G$5N8k[2 第2章 光的干涉 >tq,F"2amC 2.1 双光束干涉(波前分割) u7e g:0Y 2.1.1 杨氏干涉典型装置 A-GRuC 2.1.2 可见度与相干度 NjCdkT&g 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 M@>EZ 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 *hHy>(* 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 U[$KQEJYj 2.2 驻波 _/W[=c 2.3 双光束干涉(振幅分割) lD8&*5tDmP 2.3.1 平行平板产生的干涉 :\*<EIk( 2.3.2 薄膜产生的条纹 PC_#kz 2.3.3 条纹的定域 GnE%C2L- 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 Y=oj0(Q* 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 0 gyg 2.4 多光束干涉 .oJs"=h:m 2.4.1 多次反射光的干涉 %0PdN@I 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 <(]e/} 参考文献 OAc*W<Q0 <bwsK,C 第3章 光的衍射 iI[Z|"a 21 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 S^GB\uJ 3.2 菲涅耳衍射 >A$J5B>d 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 s<I[)FQVr 3.2.2 直边衍射 /`3^?zlu" 3.3 波带法与波带片 'oZ/fUl|7 3.3.1 波带法 ^KU:5Bn 3.3.2 波带片 r@&d88U: 3.3.3 全息波带片 )
0x*>;"o 3.4 基尔霍夫衍射理论 3dnL\AqC 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 cJ
G><' 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 jb' hqz 3.4.3 巴比涅原理 ?"p:6%GFz 3.5 夫琅和费衍射 S8O^^jJq; 3.5.1 单缝衍射 `L(AvSR 3.5.2 矩孔衍射 K_iy^|0)5] 3.5.3 圆孔衍射 :\@WY 3.5.4 其他形状的开孔衍射 qAsZ,ik 3.6 衍射成像理论 iQczvn)"m 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 2&E1) ^ 3.6.2 泽尼克相衬法 &(fB+VNrOH 3.6.3 非相干照明成像理论 `0rEV_$ 3.6.4 部分相干成像理论 |H.(?!nTb ^;3z9}9 第4章 光的偏振 Gd)@PWK 4.1 偏振光的数学描述 wSp1ChS k 4.1.1 完全偏振光的几何描述 k;p:P ?s5Y 4.1.2 (线)琼斯矢量 #&G^%1! 4.1.3 复数表示法 '#SacJ\L7
4.1.4 邦加球 <^&NA<2 4.1.5 j圆 X6mY#T'fQ 4.1.6 相干矩阵 K1Tq7/N 4.1.7 斯托克斯矢量 DJeP] 4.1.8 基态问题 v7O&9a; 4.1.9 换算公式 hq.z:D 4.1.1 0正交偏振态 H#8]Lb@@: 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 NDhHU#Q9 4.2.1 琼斯计算法 m :ROq 4.2.2 穆勒计算法 /vFw5KUu 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 tvptawA. 4.3 偏振光学系统的传递特性 h3issi+N 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 $4`RJ{ZJw] 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 VdR5ZP 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 QQKvy0?1 4.4.1 延迟器与旋光器 1Y410-.3w{ 4.4.2 偏振器与退偏振器 YJ]]6 K+ 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 wobTT1!| 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 M'D;2qo 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 @`U78)] 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 "4LYqDe 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 6hSj) 4.7 旋光性 *k'oP~:fT 参考文献 OvU]|4h oUEpzv,J 第5章 光谱学与应用光谱技术 6OMywGI[Z 5.1 光谱学基础 u >H^bCXI 5.1.1 原子光谱 A>^\jIB> 5.1.2 分子光谱 =^4 vz=2 5.1.3 激光光谱 %FGPsHH 5.2 光谱分析基础 :{C#<g` 5.2.1 光谱分析 ):eX* 5.2.2 光谱定性分析 &|xN=U/ 5.2.3 光谱定量分析 /ocdAW`0 5.2.4 光谱结构分析 E/:<9xl 5.3 光谱仪器技术基础 bT>%
* 5.3.1 光谱仪器基本原理 IuTZ2~ 5.3.2 原子光谱仪器技术 Mw7 ~:O`
5.3.3 分子光谱仪器技术 m2%uGqz 5.3.4 激光光谱仪器技术 n.,\Z(l|0 5.3.5 光谱成像技术 =LuH:VM& 参考文献 ,T_HE3 K V4f~#Tp 第6章 全息术及光学防伪技术 h<i.@& 6.1 引言 3*64)Ol7t] 6.1.1 全息术的发明和发展 YY]JjMkU 6.1.2 全息术原理 r ,|T@|{ 6.2 全息图的基本类型 lRnst-inlI 6.2.1 全息图的分类 q~.\NKc 6.2.2 菲涅耳全息图 R>[2}R30 6.2.3 像全息图 Y1txI 6.2.4 傅里叶变换全息图 "$PbpY 6.2.5 体积全息图 Afo(! v 6.2.6 全息图的衍射效率 !Pt|Hk dr 6.3 全息图的记录介质 (L8H.|. 6.3.1 特性 Yul-.X 6.3.2 常用记录介质 ^~|P[} 6.4 全息显示技术 or\
2) 6.4.1 反射全息 Yt!UIl\< 6.4.2 彩虹全息 c[?S}u|[' 6.4.3 合成全息(准三维显示) $zbm!._~DA 6.4.4 彩色全息 g=Q#2/UQ< 6.4.5 数字像素全息 9*RfOdnNe 6.4.6 全息电影 $@+\_f'bU> 6.5 全息产业(全息图的模压复制) ?s #DD, 6.5.1 基本生产流程 e2UbeP 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 9mwL\j 6.6 光学防伪技术 ;^lVIS%&{ 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) 0@{K'm/ 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) )!hDF9O 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) SQWwxFJ 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 dgE|*1/0 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 fyT:I6* 6.7 光学防伪产品 rPkV=9ull, 6.7.1 产品分类 3\|e8(bc 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 Sm;&2" 6.7.3 光学防伪产品的应用 d"uR1rTk 6.8 计算全息 .?CDWbzq 6.8.1 计算全息图 tx Lo= 6.8.2 计算全息的应用 lMB^/-Y 6.9 全息干涉计量 PDvqA{ 6.9.1 单次曝光法 {l.) *#O 6.9.2 二次曝光全息干涉 CspY+%3$ 6.9.3 时间平均值干涉 Xoml 6.9.4 双波长干涉法 Fl]$ql
6.9.5 数字全息干涉计量 E {4/$} 6.10 全息存储 5R?iTB1, 6.10.1 平面全息存储 prb;q~ 6.10.2 体全息存储 -lRXH7|X 6.11 数字全息显微术 7=u\D 6.12 全息光学元件 o~<37J3). 6.12.1 全息透镜 N-]h+Cnyu 6.12.2 全息光栅 &9, 6<bToP 6.12.3 平视显示器 s{x2RDAt 参考文献
r75,mX \;I%>yOIu 第7章 散斑 [IF3,C 7.1 散斑的基本性质 HGs.v}@& 7.1.1 散斑的形成 *5hg}[n2 7.1.2 散斑的尺寸 |L.QIr,jCC 7.1.3 相关性、变换和成像 *I(>[m! 7.1.4 散斑的运动规律 aRdk^|} 7.2 散斑干涉术 bT,]=h"0 7.2.1 单光束干涉 2Prr:k
7.2.2 双光束干涉 XWo:~\ 7.2.3 剪切干涉 `n
Y!nh6! 7.3 散斑的应用 0SwWLq 7.3.1 位移和变形测量 jAfUz7@ 7.3.2 振动分析 h35x'`g7+r 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 R#1h.8 7.3.4 透镜检验和视力检查 Dh BUMDoB 7.3.5 图形的比较(图像相减) K;,n?Q w 7.3.6 天文散斑 Z 3m5D K 参考文献 ~zi6wu(3 :-xp'_\L 第8章 光学材料 P7&a~N$T6W 8.1 无色光学玻璃 1mwb&j24n3 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 &Zs h-|N 8.1.2 质量指标、类别和级别 Ry,_%j3 8.2 滤光玻璃
R,x\VX!| 8.2.1 滤光玻璃的牌号 U2$e?1y 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 ':R)i.TS 8.3 其他光学玻璃 UaiDo"i 8.3.1 光学石英玻璃 _]E"hr6a 8.3.2 透气玻璃TQ1 \kF}E3~+# 8.3.3 乳白玻璃 (zwxrOS 8.3.4 激光玻璃 WO/;o0{d\9 8.4 光学晶体 3cBuqQ 参考文献 ]QJLES LUna stA^ 第2篇 显示技术 b&"=W9(V 第1章 等离子显示技术 ZtlF]k:MV 1.1 等离子显示的特点与发展 sHm|&
1.1.1 等离子显示的特点 D06'" 1.1.2 等离子显示技术的发展 8|.(Y 1.2 等离子显示的原理 T|GRkxd,E3 1.2.1 PDP的物理现象 4 C/ 1.2.2 荧光粉发光过程 ib /B!?/ 1.3 等离子显示屏的结构 >(ku* 1.3.1 DC-PDP的结构 Se9I1~mX 1.3.2 AC-PDP的结构 y-cRqIM 1.4 等离子显示屏的制造工艺 _*0!6?c 1.4.1 前基板制造工艺 Vz1ro 1.4.2 后基板制造工艺 ]7^OTrZ N 1.4.3 总装工艺 cR[)[9} 1.5 等离子显示的驱动技术 j/TsHJ= 1.5.1 PDP接口电路 RnPJ,Z5s&& 1.5.2 脉冲产生电路
UO5^4 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 5JK{dis]k 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 Q1 mz~r 参考文献 ;+>-uPT/1 5u'"m<4 第2章 液晶显示技术 :O-Y67>& 2.1 液晶显示器的近期发展 J!3 X}@_N 2.2 液晶显示器的优点 k|F<?:C 2.3 液晶显示器的种类 *>n<7T0 2.4 液晶的分类 !lG5BOJM 2.5 对显示材料液晶的要求 IFlDw}M!9 2.6 液晶的特性 s4Lqam! 2.7 扭曲向列相液晶显示 ajq [ID 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 Lfx&DK ! 2.9 工程分类 v*7}ux8 参考文献 B_i@D?bTD PEW^Vl-6q 第3章 场致发光显示技术 v
AP)(I 3.1 概述 MLtfi{;LH 3.2 场致发光显示的工作原理 GM%%7 ^uE 3.2.1 场致电子发射现象 j#$ R. 3.2.2 逸出功 {(U?)4@ 3.2.3 场致电子发射方程 }BlVLf%C 3.2.4 场致发射性能评价指标 j!B+Q 3.3 场致发光显示的类型与结构 YQ}Rg5o 3.3.1 FEA {1li3K&0s 3.3.2 CNT >KH.~Jfy 3.3.3 MIM和MISM %Ui&SZ\ 3.3.4 SED S75wtz)e 3.3.5 BSD
ZE.nB- H 3.3.6 DLC wASgdGoy 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 6Db1mvSe 参考文献 7pH(_-TF bccJVwXv 第3篇 环境光学和技术 UX}ZE.cV 第1章 环境光学基础 P95U{ 1.1 环境物理学 R$X1Q/#md 1.2 吸收光谱 sXDS_Q 1.2.1 紫外吸收光谱 +[:"$?J 1.2.2 红外吸收光谱 -D?T0> 1.2.3 激光吸收光谱 Gu}|CFL\ 1.3 发射光谱 0+jR,5| 1.3.1 荧光光谱 |6'(yn 1.3.2 激光诱导击穿光谱 h}k)7 1.3.3 光的散射 N3
.!E| 1.4 大气辐射传输 GGo)k1T|) 1.4.1 大气的组成与结构 U+>!DtOYK 1.4.2 大气的吸收和散射 WF,<7mx=- 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 x9k(mn%, 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 ,X25 -OFZ ivYHq#b59 第2章 环境光学技术及应用 3`uv/O2~i 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 _TfG-Ae 2.1.1 DOAS测量原理 u&yAMWl 2.1.2 典型DOAS系统 };6[Byf 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 DP ,owk 2.2 红外光谱技术及应用 T4dLuJl 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 0O<g)%Vz> 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 va F^[/
(g 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 h}r* 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 !
7A _UA8 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 649{\;*4 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 Vp{! Ft8> 2.3.1 TDLAS基本原理 &
9}L +/, 2.3.2 TDLAS长光程技术 #Jp_y| 2.3.3 TDLAS技术的应用 OD7tM0Wn 2.4 激光雷达技术及应用 Zz}Wg@&
2.4.1 米散射激光雷达原理 yqR2^wZ%r 2.4.2 米散射激光雷达应用 4XpW#> 2.4.3 拉曼激光雷达原理 C"}CD{<H]M 2.4.4 拉曼激光雷达应用 !)gTS5Rh: 2.4.5 荧光雷达系统应用 s ;EwAd( 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 r'0IAJ-; 2.5.1 仪器原理 .RFijr 2.5.2 LIBS的应用 >]K:lJ]l 参考文献 {:BAh5e| PDQC^2Z 第3章 海洋光学 .|W0B+Z8 3.1 海洋的光学性质 {R<0'JU 3.1.1 海洋中的辐射场 2L"$p? 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 &XAG|
# 3.1.3 海水的固有光学性质 8g0By;h; 3.1.4 海洋的表观光学性质 )7!q>^S{B 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 lZ]x #v 3.2 海洋中的辐射传递 "2} {lu 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 QJiU"1 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 hM$K?t 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 =v^LShD2^ 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 '-C%?*ku 3.2.5 海面向上辐射 F/,K8<|r> 3.3 水中能见度 ?^I\e{),c 3.3.1 引言 r9nH6 Md\ 3.3.2 水中对比度传输 7Nx5n< 3.4 海水的光学传递函数 KglL@V7 3.4.1 定义 1./uJB/ 3.4.2 现场测量 M~%~y`D^ 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 ~nYp*t C' 3.4.4 水下图像系统 ~*"]XE?M 3.5 海洋光学仪器 6{Y3-Pxg 3.5.1 海水透射率仪 ,@I_b 3.5.2 海水光散射仪 3sr>?/>: 3.5.3 海水光谱辐照度仪 UQ]WBS\ 3.5.4 海面高光谱辐射计 ,36AR|IO) 3.5.5 荧光仪 D<=x<. 3.5.6 量子计 o[Ojl.r< 参考文献 J)(KG dk zgre&BV0q 第4篇 数码技术 \"r84@< 第1章 数码技术基本原理 uu0"k<Tp 1.1 数码概述 _cPGS=Ew 1.1.1 什么是“数码技术 E|R^tETb 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 q8&2M 1.2 数码设备的一般工作原理 abog\0 1.2.1 用作输入设备的数码产品 wxC&KrRF 1.2.2 用作输出设备的数码产品 *B<Ig^c 1.3 数据传输 H}v.0R …… hF m_`J&" 第2章 数码技术的应用实例 Gg'sgn
|5J'`1W 第5篇 光学信息 UqVcN$^b 第1章 光学信息基础 &lbZTY} 第2章 光学信息处理 {jyI7r#X FXLY*eRk 第6篇 视光技术 Vo1,{"k 第1章 新型光学镜片 }~B @Z\`O 第2章 视光技术应用 8+}yf.` 第3章 渐进加光镜片 8&[Lr o9 9Yu63s ia 第7篇 光学软件应用技术 ^:krfXT 第1章 光学薄膜软件功能及应用 u.\FNa 第2章 光通信仿真软件功能及应用 (L`7-6e(Ab 第3章 ZEMAX软件功能及应用 (RXOv"''= 第4章 菲涅耳透镜的设计 _:N+mEF ……
|
|