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2010-03-17 00:39 |
目录 g(/{.%\k 01udlW. 序 "8 N"Udu 序二 ]3*P:$Rq 前言 iF!mV5# 第1篇 现代光学基础 QR<`pmB~y 第1章 梯度折射率光学 q|5Q?t:,r 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 v`JF\"}S 1.1.1 径向梯度折射率 o`bo#A 1.1.2 轴向梯度折射率 y
'Ol Q2U 1.1.3 层状梯度折射率 }N3V5cab 1.1.4 球面梯度折射率 v:KX9A. 1.2 梯度折射率透镜的像差 zJ9v%.e 1.3 梯度折射率透镜系统设计 D+Cm<ZT~ 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 '\`6ot8 1.3.2 梯度折射率系统设计 C+w__gO&r 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 (;aB!(_ 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 ?d$"[lKX 1.4.2 耦合器及其他 8j%'9vPi 1.4.3 光开关 CSL#s^4T 1.4.4 波分复用器 8L%M<JRg~ 参考文献 ?"6Ov ] iq?l#}] 第2章 光的干涉 bAf,aV/C&| 2.1 双光束干涉(波前分割) <I;5wv 2.1.1 杨氏干涉典型装置 hd
B
|#t 2.1.2 可见度与相干度 UVz/n68\k7 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 +$47v$p 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 "PMQyzl 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 fN-Gk(Ic 2.2 驻波 38~PWKt 2.3 双光束干涉(振幅分割) n@!wp/J, 2.3.1 平行平板产生的干涉 MIq"Wy|Zs 2.3.2 薄膜产生的条纹 %aU4,j^],o 2.3.3 条纹的定域 c'Z:9?#5 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 x4m 5JDC 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 #;[Bl=3( 2.4 多光束干涉 )RN<GW' 2.4.1 多次反射光的干涉 ebC)H 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 0VN7/=n| 参考文献 $5AC1g' %_MEfuL 第3章 光的衍射 -v]Qhf&> 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 o}8I_o&]U 3.2 菲涅耳衍射 dC.bt|#Oz 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 dAc ?O-~ 3.2.2 直边衍射 3e% nA8? 3.3 波带法与波带片 mN*?%t 3.3.1 波带法 ESTM$k}X
3.3.2 波带片 s~^}F +n 3.3.3 全息波带片 m:uPEpcU 3.4 基尔霍夫衍射理论 [dB$U}SEj 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 xzsdG?P 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 <8!
Tq 3.4.3 巴比涅原理 |7"$ w%2 3.5 夫琅和费衍射 d "E^SBO& 3.5.1 单缝衍射 v4rW2F:X 3.5.2 矩孔衍射 ]kD"&&HV 3.5.3 圆孔衍射 Y9Z]i$qS&k 3.5.4 其他形状的开孔衍射 {u"8[@@./ 3.6 衍射成像理论 u.,Q4u|! 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 6cz/n8M g 3.6.2 泽尼克相衬法 ` qUX. 3.6.3 非相干照明成像理论 %Jp|z? [/ 3.6.4 部分相干成像理论 ! zL1;d eF~dQ4RZ 第4章 光的偏振 =2Cj,[$ 4.1 偏振光的数学描述 x|i_P|Z 4.1.1 完全偏振光的几何描述 m&*JMA;^ 4.1.2 (线)琼斯矢量 I9?Ec6a_ 4.1.3 复数表示法 Fh8lmOL;? 4.1.4 邦加球 w(9*7p p 4.1.5 j圆 E5</h"1 4.1.6 相干矩阵 t$J.+} }I 4.1.7 斯托克斯矢量 T 2F6)e 4.1.8 基态问题 %Ip*Kq- 4.1.9 换算公式 jQS 6J+F] 4.1.1 0正交偏振态 d\]Yk]r 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 YJ_\Ns+Ow 4.2.1 琼斯计算法 cl@g 4.2.2 穆勒计算法 v6GPS1:a 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 !cSq+eD 4.3 偏振光学系统的传递特性 q{0R=jb 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 Y}s@WJ 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 1yQejw 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 1oiRW Re 4.4.1 延迟器与旋光器 M|,mr~rRG 4.4.2 偏振器与退偏振器 <\ `$Jx# 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 k(t}^50^j 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 mN|r)4{` 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 piy`zc-yu 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 *=AqM14 @ 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 >w+HHs/$wK 4.7 旋光性 A9BX_9}] 参考文献 #P<N^[m Q GZyL)Q 第5章 光谱学与应用光谱技术 83%)/_& 5.1 光谱学基础 zK|i='XSf 5.1.1 原子光谱 _8,()t'" 5.1.2 分子光谱 -I.d}[ 5.1.3 激光光谱 w[tmCn+ 5.2 光谱分析基础 F+m }#p 5.2.1 光谱分析 x'<K\qp{{ 5.2.2 光谱定性分析 `h:34RC; 5.2.3 光谱定量分析 1y#D?R=E 5.2.4 光谱结构分析 $+p?Y)h . 5.3 光谱仪器技术基础 Fz#X=gmG 5.3.1 光谱仪器基本原理 f| _u7"OX 5.3.2 原子光谱仪器技术 t>=fTkB 5.3.3 分子光谱仪器技术 _g%TSumvq< 5.3.4 激光光谱仪器技术 El\%E"Tk% 5.3.5 光谱成像技术 JjaoOe 参考文献 1#IlWEg F8-?dp f' 第6章 全息术及光学防伪技术 ?POUtRN 6.1 引言 'R-3fO??? 6.1.1 全息术的发明和发展 @+3kb.P%7 6.1.2 全息术原理 KlRr8G!Z 6.2 全息图的基本类型 *g?Po+ef% 6.2.1 全息图的分类 HK`I\,K 6.2.2 菲涅耳全息图 wLK07e( 6.2.3 像全息图 (aOv#Vor]% 6.2.4 傅里叶变换全息图 !?c|XdjZ 6.2.5 体积全息图 .<@8gNm3 6.2.6 全息图的衍射效率 1`ayc|9BR 6.3 全息图的记录介质 Z}$TKO*u 6.3.1 特性 ;r c`OZyE 6.3.2 常用记录介质 VD_$$Gn*q 6.4 全息显示技术 2hzsKkrA
{ 6.4.1 反射全息 _ODbY;M 6.4.2 彩虹全息 ~e6Brq 6.4.3 合成全息(准三维显示) (L^]Lk
x) 6.4.4 彩色全息 lpz2 m\ 6.4.5 数字像素全息 'Ut7{rZ5 6.4.6 全息电影 0lhVqy}:}o 6.5 全息产业(全息图的模压复制) !1e6Ss 6.5.1 基本生产流程 ^#-nE7 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 <HbcNE~ 6.6 光学防伪技术 |*}4 m'c 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) bv&;R 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) 'Lu__NfN 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) tH-C8Qxy 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 X5j1`t, 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 yUpgoX(6 6.7 光学防伪产品 Ii G6<|d8H 6.7.1 产品分类 tQS5hwm* 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 Q%xC}||1s" 6.7.3 光学防伪产品的应用 z11O F 6.8 计算全息 V4_=<W 6.8.1 计算全息图 dq]0X?[6 6.8.2 计算全息的应用 HDF|{ 6.9 全息干涉计量 U&?v:&c#&n 6.9.1 单次曝光法 D8$G `~hD 6.9.2 二次曝光全息干涉 !QvZ<5( 6.9.3 时间平均值干涉 Uu `9"
6.9.4 双波长干涉法 _H5o'>= 6.9.5 数字全息干涉计量 MdvcnaCG 6.10 全息存储 xL\0B,] 6.10.1 平面全息存储 DAXX;4 6.10.2 体全息存储 Ft&]7dT{W 6.11 数字全息显微术 ZjF 4v 6.12 全息光学元件 <ZNzVnVA 6.12.1 全息透镜 #w' kV# 6.12.2 全息光栅 +mn,F}; 6.12.3 平视显示器 N<XNTf 参考文献 NxsBX:XDn >U[j]V] 第7章 散斑 ~vyf4TF<# 7.1 散斑的基本性质 d8c=L8~jt 7.1.1 散斑的形成 5yP\I+Fm 7.1.2 散斑的尺寸 |'B7v i) 7.1.3 相关性、变换和成像 .=s&EEF 7.1.4 散斑的运动规律 ~XOTs 7.2 散斑干涉术 R}!:'^ 7.2.1 单光束干涉 AJF#Aw `o 7.2.2 双光束干涉 /w}u3|L$ 7.2.3 剪切干涉 Jcrw#l8|C 7.3 散斑的应用 G;l_|8<t#\ 7.3.1 位移和变形测量 ^SF&=NpV 7.3.2 振动分析 % ~H=sjg 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 l4uMG]m 7.3.4 透镜检验和视力检查 8ap%? 7.3.5 图形的比较(图像相减) |R/%D%_g 7.3.6 天文散斑 "i[@P) 参考文献 nH[yJGZYSA Al}B34.uh 第8章 光学材料 ^LoUi1j 8.1 无色光学玻璃 /7Cc#P6 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 SC)g^E# 8.1.2 质量指标、类别和级别 huh6 t ! 8.2 滤光玻璃 n<z[J=I 8.2.1 滤光玻璃的牌号 9
a!$z!. 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 >JFO@O5 8.3 其他光学玻璃 :LW4E9O=H 8.3.1 光学石英玻璃 h7lDHIQf 8.3.2 透气玻璃TQ1 i#vYyVr[ 8.3.3 乳白玻璃 E/|To 8.3.4 激光玻璃 #Y
a4ps_ 8.4 光学晶体 CYY=R'1:G{ 参考文献 _x(o*v[Pt UCB/=k^m 第2篇 显示技术 Oi8.8M 第1章 等离子显示技术 R6;=n"Ueb 1.1 等离子显示的特点与发展 1W^taJH] 1.1.1 等离子显示的特点 uxvqMgR 1.1.2 等离子显示技术的发展 W{6|tx) 1.2 等离子显示的原理 Vt:~q{9*k 1.2.1 PDP的物理现象 (X\@t-8 1.2.2 荧光粉发光过程 P3+5?.p. 1.3 等离子显示屏的结构 R{<kW9! 1.3.1 DC-PDP的结构 7q?,
? 1.3.2 AC-PDP的结构 R;&AijS8 1.4 等离子显示屏的制造工艺
'7hu 2i5 1.4.1 前基板制造工艺 Czs8!S 1.4.2 后基板制造工艺 ,Z&xNBX 1.4.3 总装工艺 0zmE>/O+ 1.5 等离子显示的驱动技术 Ezc?#<+7 1.5.1 PDP接口电路 w0rRSD4S8B 1.5.2 脉冲产生电路 6t[+pL\b 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 Lt?lv2k=L 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 gY/"cq 参考文献 nP$Ky1y G ZxGJzakB5$ 第2章 液晶显示技术 \XCe22x] 2.1 液晶显示器的近期发展 5F)C jQ 2.2 液晶显示器的优点 +"
.X
)avF 2.3 液晶显示器的种类 %*A0# F 2.4 液晶的分类 A5c%SCq; 2.5 对显示材料液晶的要求 )~)J?l3{ 2.6 液晶的特性 _.tVSVp 2.7 扭曲向列相液晶显示 naG=Pq< 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 %g{X ? 2.9 工程分类 |W,&
Hl7 参考文献 e^6)Zz1\ P{kur} T 第3章 场致发光显示技术 LG{,c.Qj* 3.1 概述 tqE6>"jD 3.2 场致发光显示的工作原理 `i3NG1
v0 3.2.1 场致电子发射现象 3%#3iZ=_ 3.2.2 逸出功 D=j-!{zB 3.2.3 场致电子发射方程 ry`Ho8N 3.2.4 场致发射性能评价指标 sBj(Qd 3.3 场致发光显示的类型与结构 LiN$
pwm 3.3.1 FEA n9W(bG o 3.3.2 CNT Pr':51( 3.3.3 MIM和MISM PxWT1 ! 3.3.4 SED x gVeN[" 3.3.5 BSD MU@UfB|;u 3.3.6 DLC 3oF45`3FV 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 _<n~n]% 参考文献 >?2M
}TV3 TaZmRL 第3篇 环境光学和技术 lk/n}bx 第1章 环境光学基础 ugdQAg 1.1 环境物理学 &FMc?wq 1.2 吸收光谱 @'#,D!U 1.2.1 紫外吸收光谱 w1Nm&}V 1.2.2 红外吸收光谱 jFQQ`O V 1.2.3 激光吸收光谱 &47i"% 1.3 发射光谱 (5$!MUS~9 1.3.1 荧光光谱 [%"|G9 1.3.2 激光诱导击穿光谱 }NHaCG[, 1.3.3 光的散射 -u6bAQ 1.4 大气辐射传输 ~Z\8UsVN 1.4.1 大气的组成与结构 Xb|:vr\v 1.4.2 大气的吸收和散射 bkOv2tZ 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 >:74%D0UF 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 u1J0$ 5kc/Y/4o 第2章 环境光学技术及应用 "@e3EX7h 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 Sj%u)#Ub 2.1.1 DOAS测量原理 6dq(T_eG 2.1.2 典型DOAS系统 J{.{f 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 Go5J%&E9 2.2 红外光谱技术及应用 )Kc<j!8-[ 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 m|SUV 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 q }i]'7 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 tURu0`]( 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 z Xg3[orF 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 \r/rBa\ 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 VQc_|z_s 2.3.1 TDLAS基本原理 k|e7a2Wwt 2.3.2 TDLAS长光程技术 G?L HmTHg 2.3.3 TDLAS技术的应用 R3
-n>V5o 2.4 激光雷达技术及应用 x>**;#7) 2.4.1 米散射激光雷达原理 |U:k,YH 2.4.2 米散射激光雷达应用 N H[kNi' 2.4.3 拉曼激光雷达原理 ih58<Up5 2.4.4 拉曼激光雷达应用 Z+*9#!?J 2.4.5 荧光雷达系统应用 !EvAB+`jLI 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 u0JB\)(-/h 2.5.1 仪器原理 :y'Ah# 2.5.2 LIBS的应用 W>${zVu 参考文献 5MroNr ]i|h(>QWP 第3章 海洋光学 Gt\lFQ
3.1 海洋的光学性质 }5ret 3.1.1 海洋中的辐射场 Gw}%{=D9 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数
-WY<zJ 3.1.3 海水的固有光学性质 .M qP_Z', 3.1.4 海洋的表观光学性质 p2hB8zL 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 UE8kpa)cQ 3.2 海洋中的辐射传递 fe\mL mK9 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 QVv#fy1"6 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 hCi 60%g/n 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 4V{:uuI;f 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 ${<%" hR$ 3.2.5 海面向上辐射 qrb[-|ie& 3.3 水中能见度 ;@mS^ik")$ 3.3.1 引言 j
b!x: 3.3.2 水中对比度传输 T`9lV2x*P 3.4 海水的光学传递函数 +jAGGv^) 3.4.1 定义 b_$4V3TA 3.4.2 现场测量 FI)17i$
3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 ^%d\qd` 3.4.4 水下图像系统 9e<.lb^tP 3.5 海洋光学仪器 PIJr{6B/PA 3.5.1 海水透射率仪 %41m~Wh2 3.5.2 海水光散射仪 3(="YbZ 3.5.3 海水光谱辐照度仪 .UQzPnK 3.5.4 海面高光谱辐射计 8+~
>E 3.5.5 荧光仪 6gL#C& 3.5.6 量子计 cutu DZ 参考文献 ?j'7l=94A I5X|(0es 第4篇 数码技术 .6ylZ 第1章 数码技术基本原理 U&g@.,Y# 1.1 数码概述 1D7nkAy 1.1.1 什么是“数码技术 Ab~3{Q]# 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 uF X#`^r` 1.2 数码设备的一般工作原理 {dhXIs 1.2.1 用作输入设备的数码产品 "SNn^p59k 1.2.2 用作输出设备的数码产品 dph{74Dc 1.3 数据传输 r7RIRg_ …… ;(b9#b. 第2章 数码技术的应用实例 M-$%Rzl_ zUt'QH7E. 第5篇 光学信息 ]MqMQLG0t 第1章 光学信息基础 6,^>mNm 第2章 光学信息处理 Wjo[ENHM %2}-2}[> 第6篇 视光技术 5us:adm[pD 第1章 新型光学镜片 6`&a&%,O 第2章 视光技术应用 jSJqE_ 1 第3章 渐进加光镜片 ^\hG"5# m~w[~flgZ 第7篇 光学软件应用技术 b10cuy|a/X 第1章 光学薄膜软件功能及应用 MOQ6: 第2章 光通信仿真软件功能及应用 n"h`5p5' 第3章 ZEMAX软件功能及应用 ({ +!`}GY 第4章 菲涅耳透镜的设计 `:ArT}F ……
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