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2010-03-17 00:39 |
目录 ugN%8N 4PD5i 序 -l}"DP
_ 序二 O+mEE>:w% 前言 kO`!!M[Oo 第1篇 现代光学基础 $'CS/U`E} 第1章 梯度折射率光学 #7 H0I8 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 -,*m\Fe} 1.1.1 径向梯度折射率 p}==aNZK 1.1.2 轴向梯度折射率 L %ac sb} 1.1.3 层状梯度折射率 91R7Rrne 1.1.4 球面梯度折射率 , SUx!o 1.2 梯度折射率透镜的像差 3>3t(M| 1.3 梯度折射率透镜系统设计 #@YKNS[ 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 KJ/Gv#Kj 1.3.2 梯度折射率系统设计 t|V5[n! 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 MjQ>&fUK 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 J0k!&d8 1.4.2 耦合器及其他 \'g7oV;>cI 1.4.3 光开关 x Y$x=) 1.4.4 波分复用器 n'vdA !R 参考文献 ? Lxc1 "PTEt{qn 第2章 光的干涉 7~"eT9WV 2.1 双光束干涉(波前分割) &to~#.qc 2.1.1 杨氏干涉典型装置 l-r$czY 2.1.2 可见度与相干度 xC
+>R1) 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 ]Rf$&7`g{ 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 )/!HI0TU 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 HrLws95' 2.2 驻波 roriNr/e 2.3 双光束干涉(振幅分割) ;xh.95BP` 2.3.1 平行平板产生的干涉 bRFZ:hu l 2.3.2 薄膜产生的条纹 J s33S) 2.3.3 条纹的定域 '%e@7Cs 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 d$\n@}8eZp 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 x/]G"?Uix 2.4 多光束干涉 (JOR:
1aT 2.4.1 多次反射光的干涉 G?~Yw'R^8 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 RI'}C`%v 参考文献 ?gAwMP(> Iw] ylp 第3章 光的衍射 D)4#AI 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 /w6'tut 3.2 菲涅耳衍射 zvnd@y{[ 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 ^Q0=Ggh 3.2.2 直边衍射 W4qT]m 3.3 波带法与波带片 OJydt; a 3.3.1 波带法 t#f-3zd9 3.3.2 波带片 yN[i6oe 3.3.3 全息波带片 U7zd7O 3.4 基尔霍夫衍射理论 JC$_Pg! 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 H_8PK$c; 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 (G{:O 3.4.3 巴比涅原理 .pxUO3g 3.5 夫琅和费衍射 x^`P[> 3.5.1 单缝衍射 ooa"Th< 3.5.2 矩孔衍射 NU.4_cixb 3.5.3 圆孔衍射 u1'l4VgT 3.5.4 其他形状的开孔衍射 NP\/9
8|1 3.6 衍射成像理论 /&=y_%VR 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 ~t*_ 3.6.2 泽尼克相衬法 6ypHH
2X 3.6.3 非相干照明成像理论 F`gK6;zp 3.6.4 部分相干成像理论 c.-dwz z6qx9x|Ij 第4章 光的偏振 LChwHkRHJI 4.1 偏振光的数学描述 yJ; ;& 4.1.1 完全偏振光的几何描述 iH)vLD 4.1.2 (线)琼斯矢量 W^,p2 4.1.3 复数表示法 _!Z}HCk 4.1.4 邦加球 P|f h4b4 4.1.5 j圆 <gvgr4@^yR 4.1.6 相干矩阵 CC`#2j 4.1.7 斯托克斯矢量 ~2Mcw`< 4.1.8 基态问题 j=Q ?d] 4.1.9 换算公式 -q-BP}r3 4.1.1 0正交偏振态 S[/D._5QD% 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 Cw.DLg 4.2.1 琼斯计算法 HZ{DlH;& 4.2.2 穆勒计算法 "Q.C1#W}. 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 TuwSJS7 4.3 偏振光学系统的传递特性 k^UrFl 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 KAy uv 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 ,/p.!+ 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 FSZ :}Q 4.4.1 延迟器与旋光器 Hs.5@ l
4.4.2 偏振器与退偏振器 d\ 7OtM 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 L_zB/(h 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 We"\nOP 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 gHvkr?Cg 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 {4R;C~E8 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 kI*f}3)Y 4.7 旋光性
Es:oXA 参考文献 TPKm>5g $L]E<
gWrP 第5章 光谱学与应用光谱技术 ,UT :wpc^i 5.1 光谱学基础 >hotkMX `3 5.1.1 原子光谱 }f] ~{^ 5.1.2 分子光谱 %SMP)4Y/R 5.1.3 激光光谱 bFIv}c+; 5.2 光谱分析基础 -A"0mS8L 5.2.1 光谱分析 _#E@&z".L 5.2.2 光谱定性分析 !V0)eC50 5.2.3 光谱定量分析 c#[d7t8ONe 5.2.4 光谱结构分析 <3{>;^|e 5.3 光谱仪器技术基础 \z-OJ1[F 5.3.1 光谱仪器基本原理 PtKrks|y 5.3.2 原子光谱仪器技术 S#ud<=@!9 5.3.3 分子光谱仪器技术 hQJ-
~ 5.3.4 激光光谱仪器技术 d[e;Fj! 5.3.5 光谱成像技术 u,S}4p&l 参考文献 &K,rNH'R yuZhak 第6章 全息术及光学防伪技术 z
2Ao6*% 6.1 引言 % ELf7~ 6.1.1 全息术的发明和发展 4g/Ly8 6.1.2 全息术原理 G]>P!] 6.2 全息图的基本类型 ]K>x:vMKH 6.2.1 全息图的分类 1GgG9I 6.2.2 菲涅耳全息图 PKNpR 6.2.3 像全息图 LsV?b*^(p 6.2.4 傅里叶变换全息图 6:Zd,N= 6.2.5 体积全息图 0p \,}t\E 6.2.6 全息图的衍射效率 F='rGQK!1 6.3 全息图的记录介质 JsQmn<Yt 6.3.1 特性 .Aa( 6.3.2 常用记录介质 @arMg2"o 6.4 全息显示技术 ?pp|~A)b 6.4.1 反射全息 'sAs# 6.4.2 彩虹全息 h<f]hJ`ep 6.4.3 合成全息(准三维显示) Z=/bD*\g 6.4.4 彩色全息 T#G
(&0J5 6.4.5 数字像素全息 <nT).S>+ 6.4.6 全息电影 -]vPF| 6.5 全息产业(全息图的模压复制) {
BDUl3T 6.5.1 基本生产流程 `n`aA)|< 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 5Og=`T 6.6 光学防伪技术 gK"E4{y_@ 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) 08 aZU 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) P<gr=& 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) J*'#!
xIa 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 ]^@!ID$c 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 ye1hcQ 6.7 光学防伪产品 7<3eB)S 6.7.1 产品分类 |R$/oq 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 o;Ma)/P 6.7.3 光学防伪产品的应用 g_t1(g*s 6.8 计算全息 sAU!u 6.8.1 计算全息图 ob;$yn7ZO1 6.8.2 计算全息的应用 B[6y2+6$0 6.9 全息干涉计量 aJ}Cqk 6.9.1 单次曝光法 H$n{|YO ` 6.9.2 二次曝光全息干涉 JRl`evTS 6.9.3 时间平均值干涉 _^pg!j[Fy} 6.9.4 双波长干涉法 9zK5Y+! 6.9.5 数字全息干涉计量 )'gO?cN 6.10 全息存储 QO%#.s 6.10.1 平面全息存储 (# ;<iu} 6.10.2 体全息存储 /6@Wm?`DB 6.11 数字全息显微术 cu V}<3& 6.12 全息光学元件 ZI'Mr:z4 6.12.1 全息透镜 ]f"l4ay@M 6.12.2 全息光栅 /iekww^54 6.12.3 平视显示器 <[mvfw 参考文献 %4rPkPAtrp hJ1: #%Qe. 第7章 散斑 ROB/#Td 7.1 散斑的基本性质 @`6db 7.1.1 散斑的形成 2K1odqO# 7.1.2 散斑的尺寸 =W~K_jE5lo 7.1.3 相关性、变换和成像 w$5#jJX\ 7.1.4 散斑的运动规律 SecZ5(+= 7.2 散斑干涉术 ?u]%T]W 7.2.1 单光束干涉 0au\X$)Q 7.2.2 双光束干涉 H7"m/Bia 7.2.3 剪切干涉 =5sUpPV( 7.3 散斑的应用 ?u9JRXj% 7.3.1 位移和变形测量 'h&"xXv4| 7.3.2 振动分析 @Gj|X>0 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 <""
fJ`7 7.3.4 透镜检验和视力检查 Uxq9H 7.3.5 图形的比较(图像相减) {)QSxO 7.3.6 天文散斑 0V&6"pF_Y' 参考文献 5`B!1 :/kz*X=< 第8章 光学材料 k2xOu9ncEj 8.1 无色光学玻璃 j<LDJi>O 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 t(|\3$z 8.1.2 质量指标、类别和级别 b'N(eka 8.2 滤光玻璃 t6u01r{~` 8.2.1 滤光玻璃的牌号 ;@$B{/Q 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 <XV\8Y+n 8.3 其他光学玻璃 XD8MF)$9 8.3.1 光学石英玻璃 rN'')n/F 8.3.2 透气玻璃TQ1 _[,oP s:+ 8.3.3 乳白玻璃 NiwJ$Ah~X 8.3.4 激光玻璃 oD]riA>jC 8.4 光学晶体 4q`$nI Bi 参考文献 `&"-| { L(Q|bB 第2篇 显示技术 J0e~s 第1章 等离子显示技术 ,rB"ag ! 1.1 等离子显示的特点与发展 M8
E8r
1.1.1 等离子显示的特点 (YbRYu 1.1.2 等离子显示技术的发展 rH9wRY( 1.2 等离子显示的原理 S1<m O- 1.2.1 PDP的物理现象 1%YjY"j+ 1.2.2 荧光粉发光过程 fXPD^}?Ux4 1.3 等离子显示屏的结构 ptS1d$ 1.3.1 DC-PDP的结构 6[<*C? 1.3.2 AC-PDP的结构 BTwLx-p9t 1.4 等离子显示屏的制造工艺 r?s, 1.4.1 前基板制造工艺 Ri@`sc{n 1.4.2 后基板制造工艺 Cc?BJ 1.4.3 总装工艺 '[ZRWwhr
1.5 等离子显示的驱动技术 yB&+2 1.5.1 PDP接口电路 QeYO)sc` 1.5.2 脉冲产生电路 H1(Zzn1 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 =dyApR:' 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 lD;="b 参考文献 5YlY=J qYHAXc}$ 第2章 液晶显示技术 Md9b_&' 2.1 液晶显示器的近期发展 I<q=lK 2.2 液晶显示器的优点 x<'(b7{U0 2.3 液晶显示器的种类 :wJ=t/ho 2.4 液晶的分类 {
jnQoxN 2.5 对显示材料液晶的要求 D{&0r.2F 2.6 液晶的特性 %rpJZ
t 2.7 扭曲向列相液晶显示 fX,L;Se" 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 @_tQ:U,v 2.9 工程分类 #Y3:~dmJ- 参考文献 'E2\e!U/ ,O@xv 第3章 场致发光显示技术 /YbyMj* 3.1 概述 1nv#Ehorg 3.2 场致发光显示的工作原理 V0Cz!YM_3 3.2.1 场致电子发射现象 U2*g9Es 3.2.2 逸出功 !c`KzqP 3.2.3 场致电子发射方程 WxE4r 3.2.4 场致发射性能评价指标 SMr
]Gf. 3.3 场致发光显示的类型与结构 289@O-
3.3.1 FEA " h,<PF 3.3.2 CNT #On EQ: 3.3.3 MIM和MISM y$VYWcFE 3.3.4 SED (R_#lRaQ 3.3.5 BSD r)P^CZm 3.3.6 DLC _zG9.?'b3 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 Yx21~:9} 参考文献 =&QC&CqEi
D(}w$hi8 第3篇 环境光学和技术 @V/Lqia 第1章 环境光学基础 -2}-;| 1.1 环境物理学 EG<YxNX, 1.2 吸收光谱 \atztC{-L> 1.2.1 紫外吸收光谱 Vy;f 4;I{ 1.2.2 红外吸收光谱 &uwj&-u? 1.2.3 激光吸收光谱 6#S}EaWf 1.3 发射光谱 B+G,v:)R6z 1.3.1 荧光光谱 0f.rjd 1.3.2 激光诱导击穿光谱 Y6T1_XG 1.3.3 光的散射 $sDvE~f0n 1.4 大气辐射传输 'j84-U{&) 1.4.1 大气的组成与结构 xjHOrr
OQ 1.4.2 大气的吸收和散射 8r^~`rL 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 $vNz^!zgV 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 =VMV^[&> d'~sy> 第2章 环境光学技术及应用 3V]B|^S 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 49%qBO$R 2.1.1 DOAS测量原理 Nf0'>`/ 2.1.2 典型DOAS系统 ~]HeoQK 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 ?Z-(SC 2.2 红外光谱技术及应用 $dAQ'\f7 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 AtRu)v6r 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 dmHpF\P5f 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 s;'XX}Y 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 T+z]ztO 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 }`g:)gJ 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 >}#h 2.3.1 TDLAS基本原理 d52l)8 2.3.2 TDLAS长光程技术 'p=5hsG 2.3.3 TDLAS技术的应用 w%=GdA= 2.4 激光雷达技术及应用 UUy%:t 2.4.1 米散射激光雷达原理 Vv=/{31 2.4.2 米散射激光雷达应用 #J.v[bOWQ 2.4.3 拉曼激光雷达原理 Z%3] 2.4.4 拉曼激光雷达应用 Sa!r ,l 2.4.5 荧光雷达系统应用 )clSW 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 l[=7<F 2.5.1 仪器原理 iB[>uW 2.5.2 LIBS的应用 IUco
8 参考文献 kTG4h@w 3L$_OXx 第3章 海洋光学 (lwrk( 3.1 海洋的光学性质 zk8 o[4 3.1.1 海洋中的辐射场 k0IW,z% 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 %c%0pGn8- 3.1.3 海水的固有光学性质 BZy&;P 3.1.4 海洋的表观光学性质 ]M
AB 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 5t]}(.0+ 3.2 海洋中的辐射传递 Jy)E!{#x 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 #L}YZ 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 tx}}Kd 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 h^klP: Q 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 {UpHHH:X# 3.2.5 海面向上辐射 Xz)UH< 3.3 水中能见度 Js7(TFQE 3.3.1 引言 !'>(r K$ 3.3.2 水中对比度传输 *<k8H5z8] 3.4 海水的光学传递函数 dR"H,$UH 3.4.1 定义 E~?0Yrm F 3.4.2 现场测量 o -tc}Aa 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 z -|gw.y 3.4.4 水下图像系统 &6fNPD(| 3.5 海洋光学仪器 `n%uvo}UT 3.5.1 海水透射率仪 M<Mr
L[*j 3.5.2 海水光散射仪 ,Y&LlB 2 3.5.3 海水光谱辐照度仪 ;-p1z%
u 3.5.4 海面高光谱辐射计 }:u" ?v=|j 3.5.5 荧光仪 7%?2>t3~ 3.5.6 量子计 B6)d2O9C 参考文献 +jzwi3B` V4cCu~(3;~ 第4篇 数码技术 {~.~ b+v 第1章 数码技术基本原理 68ce+| 1.1 数码概述 )1Rn;(j9Re 1.1.1 什么是“数码技术 oTOr,Mn0\6 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 ,KvF:xqA 1.2 数码设备的一般工作原理 % 1Y!|306 1.2.1 用作输入设备的数码产品 {awv=s
1.2.2 用作输出设备的数码产品 ylm*a74-X 1.3 数据传输 pG?AwB~@n …… %H=d_Nm{ 第2章 数码技术的应用实例 PW(4-H pvL)BD 第5篇 光学信息 f49pIcAq 第1章 光学信息基础 :3`6P:^
第2章 光学信息处理 0$)CWah 2E~WcB 第6篇 视光技术 #<ppiu$ 第1章 新型光学镜片 &YQ 第2章 视光技术应用 :;[pl|}tM 第3章 渐进加光镜片 tL0<xGI5^ =zw=Jp 第7篇 光学软件应用技术 \_?A8F 第1章 光学薄膜软件功能及应用 lej-,HX 第2章 光通信仿真软件功能及应用 (_S`9Z8= 第3章 ZEMAX软件功能及应用 gycjIy@t 第4章 菲涅耳透镜的设计 aRSGI ja<L ……
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