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2010-03-17 00:39 |
目录 Lc(eY{CY 5+t$4N+P 序 Yi <1z:\ 序二 Q~` {^fo1 前言 #Fkp6`Q$x 第1篇 现代光学基础 "i&9RA!1 第1章 梯度折射率光学 SQ<{X/5 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 /)sP<WPQ6 1.1.1 径向梯度折射率 KfQ?b_H. 1.1.2 轴向梯度折射率 sAnb
1.1.3 层状梯度折射率 t(}g;O- 1.1.4 球面梯度折射率 A>)Ced! 1.2 梯度折射率透镜的像差 QkYKm<b 1.3 梯度折射率透镜系统设计 mdlMciP 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 Z_mQpt|y 1.3.2 梯度折射率系统设计 ,lVQ-qw5 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 Sa/]81aG 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 Q'YakEv >= 1.4.2 耦合器及其他 {:=]J4] 1.4.3 光开关 B &3sV+ 1.4.4 波分复用器 T/:6Z 参考文献 w"L]?# -op)X> 第2章 光的干涉 *77Y$X##k 2.1 双光束干涉(波前分割) b&'YW*W 2.1.1 杨氏干涉典型装置 TgKSE1 2.1.2 可见度与相干度 2SlI5+u 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 ((M>To_l 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 un}!&*+ 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 IuMJ-" 2.2 驻波 w%(D4ldp 2.3 双光束干涉(振幅分割) U|8?$/*\ 2.3.1 平行平板产生的干涉 fZQ2<*)pqO 2.3.2 薄膜产生的条纹 Bq,MTzxD 2.3.3 条纹的定域 z'\BZ5riX< 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 :k2J
&@8 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 5Ha(i [d 2.4 多光束干涉 ,[3}t%Da 2.4.1 多次反射光的干涉 6q,CEm 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 %CqG/ol 参考文献 f`8?]@y{ {7`1m!R 第3章 光的衍射 ]`|;ZQiD 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 40[@d 3.2 菲涅耳衍射 )~IOsTjI 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 6XnUs1O 3.2.2 直边衍射 2>f3nW 3.3 波带法与波带片 yoz-BS 3.3.1 波带法 Ml/K~H
tN 3.3.2 波带片 y( UWh4?t 3.3.3 全息波带片 s+ ^1\ 3.4 基尔霍夫衍射理论 U&SSc@of 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 %vUUx+ 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 =%|f-x 3.4.3 巴比涅原理 ~*`wRiUhis 3.5 夫琅和费衍射 VBW][f 3.5.1 单缝衍射 n^nQrRIp 3.5.2 矩孔衍射 yM7FR); 3.5.3 圆孔衍射 4L r,}tA 3.5.4 其他形状的开孔衍射 }N:QB}7'_ 3.6 衍射成像理论 |)mUO:* 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 5@n|uJA 3.6.2 泽尼克相衬法 U
!%IC7@ 3.6.3 非相干照明成像理论 IDdu2HNu 3.6.4 部分相干成像理论 +~7[T/v+n oG-Eac, 第4章 光的偏振 '-#gQxIpD 4.1 偏振光的数学描述 b,47
EJ} 4.1.1 完全偏振光的几何描述 Sg13Dp@x 4.1.2 (线)琼斯矢量 L!fIAd` 4.1.3 复数表示法 nYO$ |/e 4.1.4 邦加球 bPMf='F{r 4.1.5 j圆
"#pN
4.1.6 相干矩阵 WGo ryvEx 4.1.7 斯托克斯矢量 J ayax]u7J 4.1.8 基态问题 cW?6Iao 4.1.9 换算公式 $4kbOqn4 4.1.1 0正交偏振态 }a%Wu 7D 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 ClufP6' 4.2.1 琼斯计算法 DLO#_t^v. 4.2.2 穆勒计算法 fT=ZiHJ3Gu 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 }S%}%1pG7 4.3 偏振光学系统的传递特性 $?9u;+jIR 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 MfA%Xep 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 ~se
;L 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 k8cR`5@PK 4.4.1 延迟器与旋光器 I]~s{I(EK 4.4.2 偏振器与退偏振器 r^Soqom3 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 |=W>4> 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 #nKGU"$+ 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 *48LQzc 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 I,V'J|=j 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 k1LbWR1%wB 4.7 旋光性 uL^X$8K;( 参考文献 lxBcO/ !_?HSDAj"n 第5章 光谱学与应用光谱技术 MW0CqMi]T 5.1 光谱学基础 $$R-> 5.1.1 原子光谱 o+\?E.%%g 5.1.2 分子光谱 -CPLgT 5.1.3 激光光谱 ]agdVr^ 5.2 光谱分析基础 5yp 5.2.1 光谱分析 M[e{(iQ: 5.2.2 光谱定性分析 $<f+CtD4 5.2.3 光谱定量分析 wD@ wOC
5.2.4 光谱结构分析 QdIoK7J 9 5.3 光谱仪器技术基础 o/!a7>xO4 5.3.1 光谱仪器基本原理 !DKl:8mx4 5.3.2 原子光谱仪器技术 W61:$y}8 5.3.3 分子光谱仪器技术 P[e#j 5.3.4 激光光谱仪器技术 w_Z*X5u 5.3.5 光谱成像技术 !V/p.O 参考文献 U*T :p>& xCMuq9zt@ 第6章 全息术及光学防伪技术 `?T8NK 6.1 引言 T8vMBaU!qY 6.1.1 全息术的发明和发展 l_2YPon 6.1.2 全息术原理 ~SEIIq 6.2 全息图的基本类型 ;kVo? W] 6.2.1 全息图的分类 [U{RDX 6.2.2 菲涅耳全息图 /ZSdY_%s 6.2.3 像全息图 ry4:i4/[ 6.2.4 傅里叶变换全息图 +jp^ 6.2.5 体积全息图 Ki3wqY 6.2.6 全息图的衍射效率 o2LUB)=R' 6.3 全息图的记录介质 $U%N$_k? 6.3.1 特性 @2 SL$0!QA 6.3.2 常用记录介质 ~ o5h}OU" 6.4 全息显示技术 Q\$cBSJC1 6.4.1 反射全息 lpefOnO[ 6.4.2 彩虹全息 ||4++84{ 6.4.3 合成全息(准三维显示) Zr;(a;QKs 6.4.4 彩色全息 l"
H/PB<. 6.4.5 数字像素全息 79U7<]-! 6.4.6 全息电影 + L#):xr 6.5 全息产业(全息图的模压复制) hhOrO<( 6.5.1 基本生产流程 4$v08zZ 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 6r)qM)97 6.6 光学防伪技术 glWa? #1 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) .PJ_1 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) ]&L[] 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) $EuI2.o 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 PPNZ(j 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 8f#&CC!L 6.7 光学防伪产品 }-M%$~` 6.7.1 产品分类 "gi 1{ 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 $ZE"o`=7 6.7.3 光学防伪产品的应用 %C*h/AW)' 6.8 计算全息 Ea3 4x 6.8.1 计算全息图 vlZ?qIDe 6.8.2 计算全息的应用 {I"d"'h 6.9 全息干涉计量 a7l-kG=R; 6.9.1 单次曝光法 6.GIUM%D 6.9.2 二次曝光全息干涉 g ??@~\Ov 6.9.3 时间平均值干涉 C`C$i>X7^ 6.9.4 双波长干涉法 n!\&X9%[8 6.9.5 数字全息干涉计量 9=;ETLL " 6.10 全息存储 1)=sbFtS 6.10.1 平面全息存储 imf_@_ 6.10.2 体全息存储 uY=}w"Db 6.11 数字全息显微术 9Vv&\m!0 6.12 全息光学元件 YPsuG -is 6.12.1 全息透镜 9#niMv9 6.12.2 全息光栅 <lVW;l7 6.12.3 平视显示器 w.H\j9E
l 参考文献 K)t+lJ B1a&'WX? 第7章 散斑 HzF]hm, 7.1 散斑的基本性质 %y;Cgo[ 7.1.1 散斑的形成 1PJ8O|Zt8 7.1.2 散斑的尺寸 KcX] g*wy 7.1.3 相关性、变换和成像 AZYu/k 7.1.4 散斑的运动规律 t6O/Q0_ 7.2 散斑干涉术 uia-w^F e 7.2.1 单光束干涉 DcQsdeuQ 7.2.2 双光束干涉 %8yX6`lH 7.2.3 剪切干涉 c~+l|r=u? 7.3 散斑的应用 $ OMGo`z 7.3.1 位移和变形测量 q#N8IUN}4 7.3.2 振动分析 &llp*<
i7 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 )fz<n$3|$# 7.3.4 透镜检验和视力检查 p<3^= 8Y$ 7.3.5 图形的比较(图像相减) I 0}+}{M: 7.3.6 天文散斑 =-dk@s 参考文献 r z%=qY &Q"Ox{~W 第8章 光学材料 rTjV/~ 8.1 无色光学玻璃 G.a^nQ@e% 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 Ni[2 p 8.1.2 质量指标、类别和级别 {'#^ 8.2 滤光玻璃 0SBiMTm 8.2.1 滤光玻璃的牌号 T6ajWUw 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 )0JXUC e 8.3 其他光学玻璃 'WG%O7s. 8.3.1 光学石英玻璃 :jq 8.3.2 透气玻璃TQ1 9RoN,e8! 8.3.3 乳白玻璃 7.PG*q 8.3.4 激光玻璃 =?f\o*J) 8.4 光学晶体 7uQ-:n 参考文献 ?qt>;o|Ue rSVU|O3m; 第2篇 显示技术 cO"7wgg 第1章 等离子显示技术 W=Ru?sG= 1.1 等离子显示的特点与发展 GJY7vS^# 1.1.1 等离子显示的特点 J34lu{'if 1.1.2 等离子显示技术的发展 `AA[k 1.2 等离子显示的原理 9ci=]C5o3K 1.2.1 PDP的物理现象 |8b*BnS 1.2.2 荧光粉发光过程 1e>,QX 1.3 等离子显示屏的结构 do9@6[{Sv 1.3.1 DC-PDP的结构 PZRm.vC)k 1.3.2 AC-PDP的结构 YoKY&i6r} 1.4 等离子显示屏的制造工艺 Y.qlY3iBp 1.4.1 前基板制造工艺 0'm4
)\ 1.4.2 后基板制造工艺 lk6*?EJ 1.4.3 总装工艺 HUtuU X 1.5 等离子显示的驱动技术 }F1|&
A 1.5.1 PDP接口电路 AopCxaJ` 1.5.2 脉冲产生电路 *1}'ZEaJ 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 I"^ `!8<q 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 {<a(1#{ 参考文献 b<B|p| D^Bd>Ey4 第2章 液晶显示技术 |:s4#3 2.1 液晶显示器的近期发展 a(Bo.T<2@ 2.2 液晶显示器的优点 A|V
|vT7cb 2.3 液晶显示器的种类 D84`#Xbi 2.4 液晶的分类 88
*K 2.5 对显示材料液晶的要求 "]ow1{ 2.6 液晶的特性 dIG(7~ 2.7 扭曲向列相液晶显示 8]Xwj].^C 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 O1Gd_wDC/i 2.9 工程分类 *BYSfcX6 参考文献 ~\c]!%)o t,;1?W# 第3章 场致发光显示技术 Q9N=yz 3.1 概述 ;6I{7[ 3.2 场致发光显示的工作原理 >8~+[e 3.2.1 场致电子发射现象 +! 6C^G 3.2.2 逸出功 9KVeFl 3.2.3 场致电子发射方程 Yz0ruhEMk 3.2.4 场致发射性能评价指标 )FM/^ 3.3 场致发光显示的类型与结构 }*m:zD@8$ 3.3.1 FEA hSc$Sa8 3.3.2 CNT lM C4j 3.3.3 MIM和MISM twqjaFA> 3.3.4 SED 1%|+yu1 3.3.5 BSD O^I~d{M 5I 3.3.6 DLC `Y-uNJ'.N 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 UK2Y<\vD 参考文献 Rx*T7*xg{ |lIkmW{ 第3篇 环境光学和技术 P$Y<
g/s4 第1章 环境光学基础 W$@q
~/E 1.1 环境物理学 P8e1J0A 1.2 吸收光谱 v9Oyboh(y 1.2.1 紫外吸收光谱 KP7bU9odJ 1.2.2 红外吸收光谱 lDNB0Ad 1.2.3 激光吸收光谱 *A`hKx 1.3 发射光谱 E27wxMU 1.3.1 荧光光谱 3uCC_Am 1.3.2 激光诱导击穿光谱 Z mF}pa,gd 1.3.3 光的散射 ;uNcrv0J 1.4 大气辐射传输 9kzytx 1.4.1 大气的组成与结构 !SIGzj 1.4.2 大气的吸收和散射 b#R3=TQS8 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 O B8fFd 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 d:O>--$_tw ?@l9T)fF 第2章 环境光学技术及应用 k/O|ia6 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 _CPe 2.1.1 DOAS测量原理 3@?#4]D{' 2.1.2 典型DOAS系统 X3I\O,"I 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 D{h1"q 2.2 红外光谱技术及应用 `!DrB08A 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 )H#Hs<)Qy 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 ' eO4h^ 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 R>Fie5? 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 *@lNL=%R 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 /s(/6~D| 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 QP)-O*+AA 2.3.1 TDLAS基本原理 4QdY"s(n 2.3.2 TDLAS长光程技术 Yva^JB 2.3.3 TDLAS技术的应用 XQ--8G 2.4 激光雷达技术及应用 dl@ 2.4.1 米散射激光雷达原理 ~N;.hU%l 2.4.2 米散射激光雷达应用 7NRq5d(lP 2.4.3 拉曼激光雷达原理 1?`,h6d*= 2.4.4 拉曼激光雷达应用 V{@<Z8sW# 2.4.5 荧光雷达系统应用 R{5Qb?&wOp 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 U^?/nRZ 2.5.1 仪器原理 tQbDP!,A*= 2.5.2 LIBS的应用 b{s_cOr/ 参考文献 MFaK=1 Q1IN@Db}y 第3章 海洋光学 B%Dy;zdWd/ 3.1 海洋的光学性质 @$gvV]dA 3.1.1 海洋中的辐射场 *Eu
ca~%= 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 3/>McZ@OH 3.1.3 海水的固有光学性质 7 w_`<b6 3.1.4 海洋的表观光学性质 K!"[,=u_ 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 GptJQ=pV 3.2 海洋中的辐射传递 `{CaJ6. 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 aAF:nyV~~0 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 hAHl+q)w? 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 yJc<;Qx 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 mfQQ<Q@ 3.2.5 海面向上辐射 Fd2Eq&:en$ 3.3 水中能见度 gfw,S; 3.3.1 引言 OljUK,I] 3.3.2 水中对比度传输 E:T<mI?d 3.4 海水的光学传递函数 1`r
4 3.4.1 定义 Gn#5zx#l 3.4.2 现场测量 r5Jy( ~ 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 4~hd{8 3.4.4 水下图像系统 oU% rP 3.5 海洋光学仪器 ^IOf% 3.5.1 海水透射率仪 *L%HH@] %_ 3.5.2 海水光散射仪
1Wtr_A 3.5.3 海水光谱辐照度仪 t8\F7F P 3.5.4 海面高光谱辐射计 _W/s=pCh 3.5.5 荧光仪 a[]=*(AZI 3.5.6 量子计 *oL?R2#7 参考文献 di>"\On- t@QaxZIlt; 第4篇 数码技术 {=PO`1H 第1章 数码技术基本原理 D3$PvX[f 1.1 数码概述 k q8:h 1.1.1 什么是“数码技术 [94A?pn[z 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 }L>}_NV\ 1.2 数码设备的一般工作原理 D' ZR>@w@ 1.2.1 用作输入设备的数码产品 7f#e#_sM; 1.2.2 用作输出设备的数码产品 y!u)q3J0& 1.3 数据传输 =LDzZ:' X …… rQ(Aj 第2章 数码技术的应用实例 /jaTH_Q),: MzL^u8 第5篇 光学信息 GL_YT.(! 第1章 光学信息基础 F?\XhoJ3G 第2章 光学信息处理 Q4Zuz)r* X#'DS&{ 第6篇 视光技术 )."_i64 第1章 新型光学镜片 YD
H!Nl 第2章 视光技术应用 ?>cx;"xF 第3章 渐进加光镜片 Xt^ldW [^$nt 第7篇 光学软件应用技术 s]50Y-C 第1章 光学薄膜软件功能及应用 !?Gt5$f 第2章 光通信仿真软件功能及应用 G|Rsj{2' 第3章 ZEMAX软件功能及应用 N9tH0 第4章 菲涅耳透镜的设计 m~'! ……
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