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2010-03-17 00:39 |
目录 r07u6OA yT7$6x 序 .a@12J(I 序二 @lN\.O 前言 p>tkRA?lk 第1篇 现代光学基础 \Bo$
3 第1章 梯度折射率光学 H!IVbL`a{ 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 pAy4%|( 1.1.1 径向梯度折射率 `p()ko 1.1.2 轴向梯度折射率 b? );
D 1.1.3 层状梯度折射率 `DYhGk 1.1.4 球面梯度折射率 EZ<:>V-_D 1.2 梯度折射率透镜的像差 D;R~!3f./b 1.3 梯度折射率透镜系统设计 z=>fBb>w7 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 91]|4k93 1.3.2 梯度折射率系统设计 16L YVvmW 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 ;\pVc)\4" 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 Q a (Sb 1.4.2 耦合器及其他 roQI;gq^ 1.4.3 光开关 oP,*H6)i 1.4.4 波分复用器 ,`HweIq( 参考文献 4A2}3$c9 h*fN]k6 第2章 光的干涉 T~E;@weR 2.1 双光束干涉(波前分割) 8B GZ 2.1.1 杨氏干涉典型装置 SoU(fI[6 2.1.2 可见度与相干度 NW[K/`-CTH 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 NVMn7H}>
2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 Qf~>5(,h 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 nqy*>X` 2.2 驻波 Q4cCg7|0 2.3 双光束干涉(振幅分割) {xZY4b2 2.3.1 平行平板产生的干涉 &Sd5]r@+ 2.3.2 薄膜产生的条纹 @AZNF+
\W$ 2.3.3 条纹的定域 $)#orZtzr 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 $}&a*c> 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 uz!8=,DFw 2.4 多光束干涉 8$}<4 `39 2.4.1 多次反射光的干涉 g7zl5^o3j 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 6BV 6<PHJ 参考文献 @7nZjrH :`N&BV 第3章 光的衍射 0Q{lyu 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 (7g"ppf 3.2 菲涅耳衍射 _m9k2[N! 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 <O+GXJ2 3.2.2 直边衍射 ;U'\"N9 3.3 波带法与波带片 HUx`RX0> 3.3.1 波带法 0S5xmEzop 3.3.2 波带片 Y(Qb)>K 3.3.3 全息波带片 cNd&C'/N 3.4 基尔霍夫衍射理论 .:?v;rYk{ 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 zx$YNjeV 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 WHE<E
rV% 3.4.3 巴比涅原理 \Eh5g/,[ 3.5 夫琅和费衍射 J,W$\V]p 3.5.1 单缝衍射 ;{I9S' 3.5.2 矩孔衍射 ?^~ZsOd8B
3.5.3 圆孔衍射 }uIQ@f` 3.5.4 其他形状的开孔衍射 /l7 %x. 3.6 衍射成像理论 XCI 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 Iy_5k8] 3.6.2 泽尼克相衬法 &oMEz 0 3.6.3 非相干照明成像理论 %G!!0V! 3.6.4 部分相干成像理论 w%\
n XJ :gsRJy1 第4章 光的偏振 lj]M 1zEz& 4.1 偏振光的数学描述 +t,b/K(?] 4.1.1 完全偏振光的几何描述 `/WxEu3 4.1.2 (线)琼斯矢量 JzEg`Sn^ 4.1.3 复数表示法 j/TnKO 4.1.4 邦加球 F$8:9eL,T 4.1.5 j圆 iM8Cw/DS 4.1.6 相干矩阵 ;!HQ!#B 4.1.7 斯托克斯矢量 8U@f/P 4.1.8 基态问题 ]+e
zg(C} 4.1.9 换算公式 9fX0?POG 4.1.1 0正交偏振态 ~m fG
Yk" 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 XuP%/\ 4.2.1 琼斯计算法 4S42h_9 4.2.2 穆勒计算法 =Z.0-C>W 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 jsAx;Z:QT 4.3 偏振光学系统的传递特性 e;vI XJE 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 ;SXkPs3q 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 2(d 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 T}!9T!(HdF 4.4.1 延迟器与旋光器 L!JC)p. 4.4.2 偏振器与退偏振器 `RY}g; 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 76T7<.S 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 ]ttF''lH 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 P 'h39XoZ 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 |4DN2P
4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 <J d!`$ 4.7 旋光性 l'l&Zqd 参考文献 46vC/ B\
'rxbH 第5章 光谱学与应用光谱技术 d\qszYP[ 5.1 光谱学基础 v^eAQoFLhN 5.1.1 原子光谱 ;^:8F 5.1.2 分子光谱 GpPM ? 5.1.3 激光光谱 ds*gL ~k^ 5.2 光谱分析基础 JX'}+.\ 5.2.1 光谱分析 uyEk1)HC 5.2.2 光谱定性分析 Q7u|^Gu,5 5.2.3 光谱定量分析 nOyG7: 5.2.4 光谱结构分析 @~gPZm 5.3 光谱仪器技术基础 \X
%#-y 5.3.1 光谱仪器基本原理 ;ZB=@@l( 5.3.2 原子光谱仪器技术 DvhFCA}z 5.3.3 分子光谱仪器技术 f IV"U 5.3.4 激光光谱仪器技术 !9gpuS[ 5.3.5 光谱成像技术 $-DW+|p.?^ 参考文献 g Nz O4`.ohAZ 第6章 全息术及光学防伪技术 8/2Wq~& 6.1 引言 y:\<FLR}j 6.1.1 全息术的发明和发展 Eet/l]e#a 6.1.2 全息术原理 u"5/QB{ 6.2 全息图的基本类型 #U0| j?!D 6.2.1 全息图的分类 [e,xC!2 6.2.2 菲涅耳全息图 oBmv^=cH 6.2.3 像全息图 {31X 6.2.4 傅里叶变换全息图 /7B3z}rd 6.2.5 体积全息图 fV9+FOZn 6.2.6 全息图的衍射效率 R:P), 6.3 全息图的记录介质 ,ng/T**@G 6.3.1 特性 zx)}XOYf 6.3.2 常用记录介质 [W$x5|Z}Q 6.4 全息显示技术 8;~,jZ
s 6.4.1 反射全息 )j]f
]8 6.4.2 彩虹全息 h_X'O3r 6.4.3 合成全息(准三维显示) *} *HXE5 6.4.4 彩色全息 n<EIu 6.4.5 数字像素全息 y=8KNseW| 6.4.6 全息电影 yo5-x"ze 6.5 全息产业(全息图的模压复制) {uwPP2YD, 6.5.1 基本生产流程 H^*[TX=#[ 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 'n{=`e(}cI 6.6 光学防伪技术 s4 ,` 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) ZLaht(`+ 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) xz: 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) ;t
N@ 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 s'/_0 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 CZy!nR! 6.7 光学防伪产品 M+-odLltw 6.7.1 产品分类 %b
pQ= 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 Hj-n
'XZ 6.7.3 光学防伪产品的应用 PtPx(R3 6.8 计算全息 {2xc/ 6.8.1 计算全息图 M G&vduu 6.8.2 计算全息的应用 7F]oK0l_ 6.9 全息干涉计量 Ai%Wt- 6.9.1 单次曝光法 Y}}1]}VIK 6.9.2 二次曝光全息干涉 rk+s[Qi~ 6.9.3 时间平均值干涉 q%s<y+ 6.9.4 双波长干涉法 5!i\S[: 6.9.5 数字全息干涉计量 G"J
8i|~ 6.10 全息存储 =J-&usX 6.10.1 平面全息存储 abVEi[nP 6.10.2 体全息存储 , Sf:R4= 6.11 数字全息显微术 J{;\TNkJ 6.12 全息光学元件 Ng&K5 | |