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2010-03-17 00:39 |
目录 9~\kF5Q" Q \hY7Xq' 序 NH A 5e< 序二 +IFw_3$ 前言 eU@Cr7@,| 第1篇 现代光学基础 t=
#&fSR 第1章 梯度折射率光学 Z.PBu|Kx 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 z+{,WHjo 1.1.1 径向梯度折射率 lSwcL 1.1.2 轴向梯度折射率 p=Q0!!_r 1.1.3 层状梯度折射率 b*kfWG-6t 1.1.4 球面梯度折射率 _qwQ;!9 1.2 梯度折射率透镜的像差 c}Z6V1]QP 1.3 梯度折射率透镜系统设计 2x]>l?
5b 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 ~uWOdm-"[ 1.3.2 梯度折射率系统设计 pKUP2m`MW 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 9A'Y4Kg<C 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 g=L]S-e 1.4.2 耦合器及其他 SLL3v,P(7 1.4.3 光开关
-fI`3# 1.4.4 波分复用器 hwYQGtjF 参考文献 ]}="m2S3 OR1DYHHT/1 第2章 光的干涉 ZUm?*.g\^ 2.1 双光束干涉(波前分割) G3P&{.v 2.1.1 杨氏干涉典型装置 * |.0Myjo 2.1.2 可见度与相干度 >et-{(G 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 uA tV". 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 p9!"O 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 N?Q+> 2.2 驻波 yOU(2"8p 2.3 双光束干涉(振幅分割) f5*k7fg 2.3.1 平行平板产生的干涉 ;ea]$9 2.3.2 薄膜产生的条纹 8`>h}Q$ 2.3.3 条纹的定域 +d}E&=p_ 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 3981ie 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 7"F*u : 2.4 多光束干涉 AN:sQX` 2.4.1 多次反射光的干涉 OVzt\V*+%W 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 $4kH3+WJ 参考文献 2"P99$" -H^oXeN 第3章 光的衍射 }0#U;_;D 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 N[]Hc 3.2 菲涅耳衍射 :o-,SrORM 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 v,-{Z1N%m 3.2.2 直边衍射 @+vXMJ $ 3.3 波带法与波带片 W:,4 :|3 3.3.1 波带法 ;h6v@)#GX 3.3.2 波带片 [v7^i_d 3.3.3 全息波带片 TNCgaTJ{h 3.4 基尔霍夫衍射理论 FuG4F 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 00I}o%akO 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 5Wyz=+?m| 3.4.3 巴比涅原理 El_wdbbT 3.5 夫琅和费衍射 Xp\/YJOibd 3.5.1 单缝衍射 <~}7Mxn%x@ 3.5.2 矩孔衍射 >z;[2n' 3.5.3 圆孔衍射 E#J';tUQ 3.5.4 其他形状的开孔衍射 !-2R;yo12 3.6 衍射成像理论 rk+#GO{ 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 WV3|?,y]qm 3.6.2 泽尼克相衬法 \P} p5k[ 3.6.3 非相干照明成像理论 <DKS+R 3.6.4 部分相干成像理论 bmN q[} UDhG : 第4章 光的偏振 B]m@:|Q 4.1 偏振光的数学描述 9I1tN 4.1.1 完全偏振光的几何描述 !CXt*/~ 4.1.2 (线)琼斯矢量
3G.5724, 4.1.3 复数表示法 S)QAXjH 4.1.4 邦加球 ?88[|;b3 4.1.5 j圆 {Q+gZcu 4.1.6 相干矩阵 R>DaOH2K* 4.1.7 斯托克斯矢量 sK{l 9 4.1.8 基态问题 vS\%3A4^+5 4.1.9 换算公式 kKD`rfyG\ 4.1.1 0正交偏振态 JdIlWJY 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 4h@Z/G!T3 4.2.1 琼斯计算法 FMkOo2{ 4.2.2 穆勒计算法 ^~{$wVGa 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 \V9Z#> 4.3 偏振光学系统的传递特性 j1_@qns{ 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 rl9.]~ 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 0|R# Tb;Y 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 )jq?lw'& 4.4.1 延迟器与旋光器 0ye!R
4.4.2 偏振器与退偏振器 C6O8RHg 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 qB)"qFa
4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 /R>nr" 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 c/B'jPt 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 *x)Ozfe 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 \Mg`(,kwe 4.7 旋光性 jiF?fX@ 参考文献 t){"Tfc: u:aW 8 第5章 光谱学与应用光谱技术 >^Se'SE] 5.1 光谱学基础 WL` 9~S 5.1.1 原子光谱 dw.F5?j`b 5.1.2 分子光谱 sp@E8G%xO 5.1.3 激光光谱 JG9` h# 5.2 光谱分析基础 SP|<Tny 5.2.1 光谱分析 mxb06u_ 5.2.2 光谱定性分析 .VTy[|o 5.2.3 光谱定量分析 M$0u1~K 5.2.4 光谱结构分析 YeF1C/'hy 5.3 光谱仪器技术基础 )lJao 5.3.1 光谱仪器基本原理 odg<q$34 5.3.2 原子光谱仪器技术 O?<&+(uMTT 5.3.3 分子光谱仪器技术 ?$e9<lsQq) 5.3.4 激光光谱仪器技术 p{PE@KO: 5.3.5 光谱成像技术 '#(v=|J 参考文献 Rb(SBa 9;?UvOI; 第6章 全息术及光学防伪技术 [F5h 6.1 引言 e"
]2=5g 6.1.1 全息术的发明和发展 a>mm+L8y 6.1.2 全息术原理 S(\9T1DVe 6.2 全息图的基本类型 ='TE,et@d 6.2.1 全息图的分类 z>w`ZD}XY 6.2.2 菲涅耳全息图 c5|:,wkx 6.2.3 像全息图 %*#n d 6.2.4 傅里叶变换全息图 w
'3#&k+ 6.2.5 体积全息图 xoOJauSX1 6.2.6 全息图的衍射效率 V138d?Mm 6.3 全息图的记录介质 iS5W>1] 6.3.1 特性 u*qV[y5Bl 6.3.2 常用记录介质 7Sz?S_N/j 6.4 全息显示技术 *6 _tQ9G 6.4.1 反射全息 J)mhu} 6.4.2 彩虹全息 \6;=$f/?t 6.4.3 合成全息(准三维显示) K-&V,MI 6.4.4 彩色全息 J[^}u_z 6.4.5 数字像素全息 I|# 5NE6 6.4.6 全息电影 B75k^ohfj 6.5 全息产业(全息图的模压复制) Jv.UQ 6.5.1 基本生产流程 ,t)x{I;C) 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 0(_l|PScF 6.6 光学防伪技术 8p-=&cuo\@ 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) Z'H5,)j0R 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) JoSJH35=: 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) n ]dL?BJ 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 waKT{5k 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 QJ|a p4r 6.7 光学防伪产品 4e;QiTj 6.7.1 产品分类 R0oKbs{ 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 ;W>Y:NCrp 6.7.3 光学防伪产品的应用 G<M:Ak+~ 6.8 计算全息 .Vq)zi1< 6.8.1 计算全息图 b,KcBQ. 6.8.2 计算全息的应用 qYhs|tY) 6.9 全息干涉计量 N25V] 6.9.1 单次曝光法 u !!X6< 6.9.2 二次曝光全息干涉 4[r/}/iGo 6.9.3 时间平均值干涉 85;b9k&\M 6.9.4 双波长干涉法 ]jpu,jz: 6.9.5 数字全息干涉计量 HNL42\Kz! 6.10 全息存储 MQKfJru7 6.10.1 平面全息存储 t#!yrQ..'G 6.10.2 体全息存储 42L
@w 6.11 数字全息显微术 GElvz'S~ 6.12 全息光学元件 ![f ![l 6.12.1 全息透镜 _w*}\~`=^ 6.12.2 全息光栅 pu,?<@0YK 6.12.3 平视显示器 wW>)(&!F 参考文献 2S' {!A US 第7章 散斑 <'G~8tA%v 7.1 散斑的基本性质 `yF`x8 7.1.1 散斑的形成 wb Iq&>p 7.1.2 散斑的尺寸 h~wi6^{&Y 7.1.3 相关性、变换和成像 I}2P>)K 7.1.4 散斑的运动规律 ,ZS6jZ 7.2 散斑干涉术 Mc!Xf[ 7.2.1 单光束干涉 Su 5>$ 7.2.2 双光束干涉 @Tfl>/% 7.2.3 剪切干涉 upvS|KUil 7.3 散斑的应用 &QNWL] 7.3.1 位移和变形测量 (RtueEb.~E 7.3.2 振动分析 P=1I<Pew 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量
y<C<_2 7.3.4 透镜检验和视力检查 lgpW@g 7.3.5 图形的比较(图像相减) bqQq=SO 7.3.6 天文散斑 yz2Ci0Dwy 参考文献 fm~kM
J Ej7 /X ~ 第8章 光学材料 nL:SG{7 8.1 无色光学玻璃 <5=JE*s$NS 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 RI2f`p8k 8.1.2 质量指标、类别和级别 *._|- L 8.2 滤光玻璃 (Z5##dS3 8.2.1 滤光玻璃的牌号 fSDi-I 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 s_.]4bl.8 8.3 其他光学玻璃 8.bKb<y 8.3.1 光学石英玻璃 +h_ !0dG 8.3.2 透气玻璃TQ1 6!^[];%xN 8.3.3 乳白玻璃 wM[~2C=vx 8.3.4 激光玻璃 a}Sd W 8.4 光学晶体 XYoIFv?' 参考文献 _tr<}PnZ ~ d^<_R 第2篇 显示技术 7*DMVok: 第1章 等离子显示技术 I]!^;)) 1.1 等离子显示的特点与发展 {G*A.$-d 1.1.1 等离子显示的特点 w;v7_ 1.1.2 等离子显示技术的发展 Q
!qrNa6 1.2 等离子显示的原理 )6~1 ^tD 1.2.1 PDP的物理现象 rw)kAe31 1.2.2 荧光粉发光过程 -G,^1AL> 1.3 等离子显示屏的结构 aQ j*KMc 1.3.1 DC-PDP的结构 V0nn4dVO 1.3.2 AC-PDP的结构 7kKy\W 1.4 等离子显示屏的制造工艺 R_sC! - 1.4.1 前基板制造工艺 9;%CHb& 1.4.2 后基板制造工艺 f`>/
H!<2 1.4.3 总装工艺 w<9>Q1( 1.5 等离子显示的驱动技术 }6 5s'JB 1.5.1 PDP接口电路 qC!&x,}3 1.5.2 脉冲产生电路 U}Hwto`R 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 (wmBjQ]B< 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 (J"T]-[ 参考文献 P\CDd=yWc U=sh[W 第2章 液晶显示技术 ^7]"kg DA 2.1 液晶显示器的近期发展 YJxw 'U
>P 2.2 液晶显示器的优点 B~'MBBD" 2.3 液晶显示器的种类 .ut{,(5 2.4 液晶的分类 G= ^X1+_ 2.5 对显示材料液晶的要求 4;`Bj:. 2.6 液晶的特性 HmK*b Z 2.7 扭曲向列相液晶显示 S'~o,`xy 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 !2:3MbtR 2.9 工程分类 ZWV|# c<G 参考文献 }_QKJw6/" ~{>?*Gd&T 第3章 场致发光显示技术 UkCnqNvx 3.1 概述 $V6^G*Q 3.2 场致发光显示的工作原理 b=a!j=-D 3.2.1 场致电子发射现象 W&:[r/8wA 3.2.2 逸出功 #$vRJ#S}U 3.2.3 场致电子发射方程 ;evCW$G= 3.2.4 场致发射性能评价指标 URcR 3.3 场致发光显示的类型与结构 }2)DPP:ic 3.3.1 FEA }W)=@t 3.3.2 CNT N12:{U 3.3.3 MIM和MISM *0Gz)' 3.3.4 SED }wSi~^* 3.3.5 BSD Y^"4?96 3.3.6 DLC #y]3LC#)^G 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 0JRD 参考文献 puJ#w1!x` P,gdnV
^ 第3篇 环境光学和技术 "fQRk 第1章 环境光学基础 u}9fj 1.1 环境物理学 ghk5rl$ 1.2 吸收光谱 D 7shiv|, 1.2.1 紫外吸收光谱 -U2mfW 1.2.2 红外吸收光谱 ]6tkEyuq 1.2.3 激光吸收光谱 p@&R0>6j 1.3 发射光谱 $mco0%$ 1.3.1 荧光光谱 iZ[tHw|| 1.3.2 激光诱导击穿光谱 BH0!6Oq 1.3.3 光的散射 dw@E) 1.4 大气辐射传输 -7'#2P<) 1.4.1 大气的组成与结构 PX".Km p. 1.4.2 大气的吸收和散射 ^c9ThV.v 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 <2 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 ?SY<~i<K- }\v^+scD 第2章 环境光学技术及应用 }wt%1v-10U 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 e/e0d<(1 2.1.1 DOAS测量原理 `!\ivIi^ 2.1.2 典型DOAS系统 0rMqWP 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 ](r
^.k,R 2.2 红外光谱技术及应用 %/0gWG 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 b5ie <s 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 "2n;3ByR 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 j~ym<-[{a 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 (b/d0HCND 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 t\5c@j p 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 .PVLWW 2.3.1 TDLAS基本原理 >?XbU} 2.3.2 TDLAS长光程技术 RJJ1 2.3.3 TDLAS技术的应用 4sY[az 2.4 激光雷达技术及应用 9n}A ^ 2.4.1 米散射激光雷达原理 xi {| 2.4.2 米散射激光雷达应用 f==*"?6\ 2.4.3 拉曼激光雷达原理 \ 3NS>v[1 2.4.4 拉曼激光雷达应用 MUof=EJg>u 2.4.5 荧光雷达系统应用 \v`#|lT$ 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 |i)lh_iN 2.5.1 仪器原理 %= u/3b:o 2.5.2 LIBS的应用 P!\hnm)%4 参考文献 9$tl00 hN4VlNKu 第3章 海洋光学 +BB0wY 3.1 海洋的光学性质 oXc/#{NC 3.1.1 海洋中的辐射场 cqQRU 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 QJ<[Zx 3.1.3 海水的固有光学性质 2:J,2=% 3.1.4 海洋的表观光学性质 vnsSy 33K 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 <%!J? 3.2 海洋中的辐射传递 4: sl(r 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 z}5<$K_U 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 yKDZ+3xK] 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 Z H-5Qy_ 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 N~g%wf@w 3.2.5 海面向上辐射 ^pcRW44K 3.3 水中能见度 ?vu|o'$T, 3.3.1 引言 atnQC 3.3.2 水中对比度传输 6+%-GgPf 3.4 海水的光学传递函数 x}"Q8kD 3.4.1 定义 *( *z|2 3.4.2 现场测量 :HZ;Po 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 +Jw{qQR/* 3.4.4 水下图像系统 kME^tpji 3.5 海洋光学仪器 rbh[j@s@ 3.5.1 海水透射率仪 IxP^i{/1? 3.5.2 海水光散射仪 2Guvze_bU 3.5.3 海水光谱辐照度仪 a;&}zcc* 3.5.4 海面高光谱辐射计 a%n'%*0 3.5.5 荧光仪 [2H[5<tH 3.5.6 量子计 Ygx,t|?7 参考文献 5+y`P$K@ n#>5?W 第4篇 数码技术 G7Ny"{Z 第1章 数码技术基本原理 0#`)Prop6 1.1 数码概述 Qu}N:P9l?X 1.1.1 什么是“数码技术 #NJ<[Gew 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 ?waebuj> 1.2 数码设备的一般工作原理 e?vj+ZlS$f 1.2.1 用作输入设备的数码产品 $NCm;0\B| 1.2.2 用作输出设备的数码产品 QT_^M1% 1.3 数据传输 v$JLDt_ …… U9F6d!:L7A 第2章 数码技术的应用实例 sy.:T]ZH >t,O2~ 第5篇 光学信息 _Y7:!-n} 第1章 光学信息基础 ;*`_#Rn# 第2章 光学信息处理 hg#c[sZL ]gHLcr3 第6篇 视光技术 h{H]xe[Q 第1章 新型光学镜片 fU`T\ 第2章 视光技术应用 `r9^:TMN 第3章 渐进加光镜片 /gX%ABmS *cQz[S@F 第7篇 光学软件应用技术 `=v@i9cTZ 第1章 光学薄膜软件功能及应用 [[$Mh_MD 第2章 光通信仿真软件功能及应用
T"B8;| 第3章 ZEMAX软件功能及应用 ;Lqm#]C 第4章 菲涅耳透镜的设计 }M="oN~w ……
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