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2010-03-17 00:39 |
目录 VuGSP]$q %llG/]q# 序 FE`J.aw^X 序二 Z,*VRuA 前言 3jeR;N]x 第1篇 现代光学基础 % uKDcj 第1章 梯度折射率光学 @:}z\qBM 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 V;$lgTs|' 1.1.1 径向梯度折射率 !T}`h' 1.1.2 轴向梯度折射率 ][3 "xP 1.1.3 层状梯度折射率 52oR^| 1.1.4 球面梯度折射率 FXbNmBXF 1.2 梯度折射率透镜的像差 sB $!X@ 1.3 梯度折射率透镜系统设计 fI6F};I5}T 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 so;aN'{6@ 1.3.2 梯度折射率系统设计 \>+gZc]an 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 [X|P(&\hQd 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 2l9_$evK~ 1.4.2 耦合器及其他 `+U-oqs 1.4.3 光开关 7{6wNc 1.4.4 波分复用器 l1@:&j3h 参考文献 r_)*/ ,W.O*vCA 第2章 光的干涉 H]cCyuCdH 2.1 双光束干涉(波前分割) 1UOFTI2S| 2.1.1 杨氏干涉典型装置 uy$o%NL-7 2.1.2 可见度与相干度 ~!@a 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 Rcu/ @j{O 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 $lvpBs 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 .NjOaK)\ 2.2 驻波 s;>jy/o0 s 2.3 双光束干涉(振幅分割) )pg?Z M9 2.3.1 平行平板产生的干涉 co:
W! 2.3.2 薄膜产生的条纹 |KuH2,n0 2.3.3 条纹的定域 'E9\V\bi 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 ]1X];x&e 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 kc}e},k 2.4 多光束干涉 DwoO([&I 2.4.1 多次反射光的干涉 'C(YUlT2?P 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 86[TBX5' 参考文献 Jg@PhN<9 <=WQs2 第3章 光的衍射 |',Gy\Sj 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 J5429Soo 3.2 菲涅耳衍射 0 j6/H?OT 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 l/Sb JrM* 3.2.2 直边衍射 5K,Y6I&$SJ 3.3 波带法与波带片 >XBLm`a 3.3.1 波带法 t'^/}=c- 3.3.2 波带片 !iMsTH<
3.3.3 全息波带片 YqYCW}$ 3.4 基尔霍夫衍射理论 r.[9/'> 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 b*7OIN5h 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 90;[5c
3.4.3 巴比涅原理 t|1?mH9 3.5 夫琅和费衍射 SwLul4V 3.5.1 单缝衍射 XSXS;Fh) 3.5.2 矩孔衍射 DvU(rr\p 3.5.3 圆孔衍射 d&F8nBIM5 3.5.4 其他形状的开孔衍射 kA fkQy(~ 3.6 衍射成像理论 *U8Pjb1 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 Q1g@FsW&U 3.6.2 泽尼克相衬法 4\3Z$%2^LZ 3.6.3 非相干照明成像理论 Ve<l7U; 3.6.4 部分相干成像理论 i&RPYbT{ woQYP, 第4章 光的偏振 +[ !K 4.1 偏振光的数学描述 IF<pT) 4.1.1 完全偏振光的几何描述 UE5T%zd / 4.1.2 (线)琼斯矢量 2ACN5lyUS 4.1.3 复数表示法 "d9"Md0k 4.1.4 邦加球 ml\A)8O]j/ 4.1.5 j圆 J&wrBVv1uk 4.1.6 相干矩阵 y^?7de} 4.1.7 斯托克斯矢量 >HXT:0 4.1.8 基态问题 V |)3l7IC< 4.1.9 换算公式 ,..&j+m 4.1.1 0正交偏振态 $)mK]57 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 #2s$dI 4.2.1 琼斯计算法 DR;rK[f 4.2.2 穆勒计算法 hIE$u t + 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 xM'bb5 4.3 偏振光学系统的传递特性 eNR>W>;' 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 *Mgl X< 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 7']n_-fu 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 /0IvvD!7N 4.4.1 延迟器与旋光器 z1K@AaRx 4.4.2 偏振器与退偏振器 1TJ2HO=Y 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 l~.ae,|7 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 CNwIM6t 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 "8>T 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 [LbUlNq^B@ 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 Y xp.` 4.7 旋光性 v'mRch)d 参考文献 07`hQn)Gc LB1LQ0M 第5章 光谱学与应用光谱技术 jhl9 5.1 光谱学基础 &'Pwz 5.1.1 原子光谱 *]:gEO 5.1.2 分子光谱 9!&fak_ 5.1.3 激光光谱 dI};l 5.2 光谱分析基础 `fYICp 5.2.1 光谱分析 .SzPig 5.2.2 光谱定性分析 pUi|&F K"> 5.2.3 光谱定量分析 ya.!zGH 5.2.4 光谱结构分析 M{w[hV 5.3 光谱仪器技术基础 LlKvi_z 5.3.1 光谱仪器基本原理 _~]~ssn,1 5.3.2 原子光谱仪器技术 ?NkweT( 5.3.3 分子光谱仪器技术 e=e^;K4 5.3.4 激光光谱仪器技术 l+`f\ }, 5.3.5 光谱成像技术 o."k7fLB 参考文献 Z<jio ]zK'aod 第6章 全息术及光学防伪技术 Y>W$n9d&G2 6.1 引言 >zx]%
W 6.1.1 全息术的发明和发展 4LO4SYW7 6.1.2 全息术原理 ;aXu 6.2 全息图的基本类型 sxc^n
aK0 6.2.1 全息图的分类 <?yf<G'$ 6.2.2 菲涅耳全息图 P&I%!'<
6.2.3 像全息图 PxE 0b0eo 6.2.4 傅里叶变换全息图 DO6Tz-%o 6.2.5 体积全息图 JWQd/ 6.2.6 全息图的衍射效率 !'scOWWn 6.3 全息图的记录介质 PW7{,1te, 6.3.1 特性 r?Q`b2Q 6.3.2 常用记录介质 f"i(+:la 6.4 全息显示技术 $$'a 6.4.1 反射全息 gJ;jh7e@ 6.4.2 彩虹全息 WRIOj Q: 6.4.3 合成全息(准三维显示) dAg<BK/ 6.4.4 彩色全息 k+qxx5{ 6.4.5 数字像素全息 ye?4^@u u 6.4.6 全息电影 dRC
RB 6.5 全息产业(全息图的模压复制) FVY$A=G 6.5.1 基本生产流程 H[oCI|k 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 wwmHr!b:6 6.6 光学防伪技术 3%HF" $Gg 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) xAlyik
6.6.2 干涉光变图像(IOVID) Tx)!qpZ 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) (S<Z@y+d 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 10.u 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 B"; >zF 6.7 光学防伪产品 Z:_ wE62' 6.7.1 产品分类 MC\rx=cR\ 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 @bfW-\ I 6.7.3 光学防伪产品的应用 ,EsPm'`?A/ 6.8 计算全息 V%|CCrR 6.8.1 计算全息图 _T\/kJ)Q\ 6.8.2 计算全息的应用 *aem5E`c 6.9 全息干涉计量 Jeb"t1.$ 6.9.1 单次曝光法 ?so=k&I-M 6.9.2 二次曝光全息干涉 C6<*'5T 6.9.3 时间平均值干涉 J]h$4" 6.9.4 双波长干涉法 +,8j]<wpo 6.9.5 数字全息干涉计量 c
qWX*&2_ 6.10 全息存储 ,?k0~fuG6 6.10.1 平面全息存储 Nj5V" c 6.10.2 体全息存储 %1JN% 6.11 数字全息显微术 1UHlA8w7Q 6.12 全息光学元件 $~^Y4 }
m 6.12.1 全息透镜 [nYm-\M 6.12.2 全息光栅
n7EG%q6m+ 6.12.3 平视显示器 ^k#.;Q#4 参考文献 &<Iyb}tA? LA +BH_t& 第7章 散斑 pYxdE|2j 7.1 散斑的基本性质 :NCY6?
[Dz 7.1.1 散斑的形成 (Ci{fY6` 7.1.2 散斑的尺寸 Gl!fT1zh0 7.1.3 相关性、变换和成像 ,V`zW<8 7.1.4 散斑的运动规律 QXaE2}}P 7.2 散斑干涉术 II,snRD 7.2.1 单光束干涉 '!V5 #J 7.2.2 双光束干涉 @gc|Z]CV 7.2.3 剪切干涉 2bnF#-( 7.3 散斑的应用 $T#yxx 7.3.1 位移和变形测量 E\_Wpk 7.3.2 振动分析 O>vbAIu 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 M= ]]kJ:I 7.3.4 透镜检验和视力检查 7>@g)%", 7.3.5 图形的比较(图像相减) xPcH]Gs^b 7.3.6 天文散斑 {e/6iSpT 参考文献 HxE`"/~.7k FS+v YqwK 第8章 光学材料 Bu{1^g: 8.1 无色光学玻璃 pBR9)T\n 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 r.~^h^c] 8.1.2 质量指标、类别和级别 e5z U`R 8.2 滤光玻璃 <T^:`p/]4 8.2.1 滤光玻璃的牌号 )ZHo7X 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 [(81-j1v 8.3 其他光学玻璃 E0lro+'lS 8.3.1 光学石英玻璃 bMCy=5 8.3.2 透气玻璃TQ1 <H]1 6 8.3.3 乳白玻璃 }#bX{?f 8.3.4 激光玻璃 \9Yc2$dY 8.4 光学晶体 $qp,7RW 参考文献 2D vKW%; Shag4-*@hi 第2篇 显示技术 I_aSC 4 第1章 等离子显示技术 O_~vl m<# 1.1 等离子显示的特点与发展 Jx-dWfe 1.1.1 等离子显示的特点 f8AgTw,K8 1.1.2 等离子显示技术的发展 BIK^<_?+ZU 1.2 等离子显示的原理 9$iDK$% 1.2.1 PDP的物理现象 FV];od&c 1.2.2 荧光粉发光过程 naaww 1.3 等离子显示屏的结构 m Bc2x8g) 1.3.1 DC-PDP的结构
:}n\
r/i 1.3.2 AC-PDP的结构 t Urwg
1.4 等离子显示屏的制造工艺 D,( "3zx 1.4.1 前基板制造工艺 ,x]xtg? 1.4.2 后基板制造工艺 "'9[c"Iz 1.4.3 总装工艺 P_y8[Y]? 1.5 等离子显示的驱动技术 i|/EA7 1.5.1 PDP接口电路 s.{nxk. 1.5.2 脉冲产生电路 H%&e[PU 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 F?jFFwim 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 2sXNVo8`w" 参考文献 I}!ErV 49Y_ze6L} 第2章 液晶显示技术 $KAOJc4< 2.1 液晶显示器的近期发展 xn BL{
[] 2.2 液晶显示器的优点 6
h%%? 2.3 液晶显示器的种类 !o{>[ 2.4 液晶的分类
]$=\zL 2.5 对显示材料液晶的要求 P)9$}9i 2.6 液晶的特性 wBaIN]Y, 2.7 扭曲向列相液晶显示 %@Ow.7zh 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 (7k}ysc 2.9 工程分类 na)-' 参考文献 x./l27}6 6|HxBC#4 第3章 场致发光显示技术 =TcT` ](o 3.1 概述 ]Lz:oV^% 3.2 场致发光显示的工作原理 Q.zE}ZS 3.2.1 场致电子发射现象 f?[0I\V[$ 3.2.2 逸出功 8gK
<xp 3.2.3 场致电子发射方程 6_vhBYLf 3.2.4 场致发射性能评价指标 ynQ+yW74Z 3.3 场致发光显示的类型与结构 :IB@@5r1 3.3.1 FEA 67]kT%0 3.3.2 CNT >dU.ic?19 3.3.3 MIM和MISM "IE*MmsEz 3.3.4 SED L';b908r2 3.3.5 BSD ]A%S&q 3.3.6 DLC &'{?Y;A 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 t_\;G~O9-M 参考文献 a* GiLq ^h^\kW'# 第3篇 环境光学和技术 .r4M]1Of 第1章 环境光学基础 /jB0 1.1 环境物理学
+.Cx.Nf( 1.2 吸收光谱 zc4l{+3 1.2.1 紫外吸收光谱 "%[a Wb 1.2.2 红外吸收光谱 e4rhB"qQdn 1.2.3 激光吸收光谱 tY>_+)oi 1.3 发射光谱 LF?MO1!M 1.3.1 荧光光谱 y'#i'0eeL 1.3.2 激光诱导击穿光谱 M"l<::z 1.3.3 光的散射 >M-ZjT> 1.4 大气辐射传输 48p< ~#<W\ 1.4.1 大气的组成与结构 'qt+.vd 1.4.2 大气的吸收和散射 +[C><uP 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 $ytlj1. 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 pGHn 6M-Y`T`J 第2章 环境光学技术及应用 >^|(AzS 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 miv)R 2.1.1 DOAS测量原理 h^aUVuL/
2.1.2 典型DOAS系统 jYJRG<*e 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 7!r)[2l 2.2 红外光谱技术及应用 4Y!_tZ> 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 JA(M'&q4 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 jDKL}x 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 n `Ry! 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 iLR^ V! 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 Pko2fJt1 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 _a[)hu8q. 2.3.1 TDLAS基本原理 bzh`s<+ 2.3.2 TDLAS长光程技术 s ;N PY 2.3.3 TDLAS技术的应用 >?yxig:_ 2.4 激光雷达技术及应用 m:4Ec>?e 2.4.1 米散射激光雷达原理 6O9?":3; 2.4.2 米散射激光雷达应用 >||=# ; 2.4.3 拉曼激光雷达原理 uL1$yf' 2.4.4 拉曼激光雷达应用 =(%+S<} 2.4.5 荧光雷达系统应用 aNxq_pRb 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 }
0^wJs 2.5.1 仪器原理 C;BC@OE 2.5.2 LIBS的应用 WiBO8N,%` 参考文献 SIr^\iiOB `Ir{ax&H.e 第3章 海洋光学 b8$(j2B~ 3.1 海洋的光学性质 L-V+ `![{ 3.1.1 海洋中的辐射场 Th%2pwvER 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 E>2~cC* 3.1.3 海水的固有光学性质 10`]&v]T 3.1.4 海洋的表观光学性质 x+B7r&#: 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 Gj9WUv[P 3.2 海洋中的辐射传递 G;k#06 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 IP3%'2}- 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 RV{'[8gM 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 J~,Ny_L 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 _Vl22'wl 3.2.5 海面向上辐射 $<QOMfY> 3.3 水中能见度 oBqWIXM 3.3.1 引言 p%?m|(4f 3.3.2 水中对比度传输 N-cLp}D}WB 3.4 海水的光学传递函数 0ghW};[6 3.4.1 定义 }k7t#O 3.4.2 现场测量
<f+9wuZ 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 |^! 3.4.4 水下图像系统 d>OLnG>
F 3.5 海洋光学仪器 6Rcl HU 3.5.1 海水透射率仪 FvTc{"w / 3.5.2 海水光散射仪 gdKn!; ,w# 3.5.3 海水光谱辐照度仪 r'5~4'o$ 3.5.4 海面高光谱辐射计 qo^PS 3.5.5 荧光仪 ^w1&A3=6 3.5.6 量子计 zFpM\{`[g 参考文献 `N.^+Mvx- .{}=!>U2 第4篇 数码技术 d} {d5-_a 第1章 数码技术基本原理 ~n<U8cm O 1.1 数码概述 -Nn@c|fz 1.1.1 什么是“数码技术 G+dQ" cI9 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 Q#a<T4l 1.2 数码设备的一般工作原理 o:x,zfW 1.2.1 用作输入设备的数码产品 'L1=:g.\i 1.2.2 用作输出设备的数码产品 LFHzd@Y7" 1.3 数据传输 c@&-c [k^W …… y53f73Cg 第2章 数码技术的应用实例 piv/QP-X BZr$x8%ki
第5篇 光学信息 40ZHDtIu< 第1章 光学信息基础 g.9:R=JPT 第2章 光学信息处理 N u]&? oI2YJ2?Je8 第6篇 视光技术 VP\'p1a 第1章 新型光学镜片 S>y(3E]I 第2章 视光技术应用 AXmW7/Sj" 第3章 渐进加光镜片 w4UaWT1J L
UitY 第7篇 光学软件应用技术 ZA>p~Zt 第1章 光学薄膜软件功能及应用 I0v$3BQ4 第2章 光通信仿真软件功能及应用 }/cMG/% 第3章 ZEMAX软件功能及应用 W:z?w2{VI( 第4章 菲涅耳透镜的设计 =!pfgE ……
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