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2010-03-17 00:39 |
目录 '+eP%Y[W% ::5-UxGL<2 序 rcbixOT 序二 mb/3
#) 前言 gTq-\k( 第1篇 现代光学基础 ~kHir]jc 第1章 梯度折射率光学 O:U@m@7 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 3gM{lS}h# 1.1.1 径向梯度折射率 S2NsqHJr 1.1.2 轴向梯度折射率 %*/[aq, # 1.1.3 层状梯度折射率 ._R82gy 1.1.4 球面梯度折射率 [6Wr
t8" 1.2 梯度折射率透镜的像差 >:xnjEsi$/ 1.3 梯度折射率透镜系统设计 cK258mY 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 IX>|bA; 1.3.2 梯度折射率系统设计 Z/I!\ 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 U-k;kmaj 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 8t^"1ND 1.4.2 耦合器及其他 f>'7~69 1.4.3 光开关 -@73" w/ 1.4.4 波分复用器 6RF01z|~_ 参考文献 L"Gi~:z PY2`RZ/ @ 第2章 光的干涉 d-*9tit 2.1 双光束干涉(波前分割) _I!Xr!!)a0 2.1.1 杨氏干涉典型装置 ZN)/doK 2.1.2 可见度与相干度 -Rvxjy)[N 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 WDX?|q9rCt 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 =#u2Rx%V 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 U!'lc}5 2.2 驻波 5FzRusNiA 2.3 双光束干涉(振幅分割) Uyh 2.3.1 平行平板产生的干涉 ;z?XT\C$ 2.3.2 薄膜产生的条纹 [0}471 2.3.3 条纹的定域 eS"gHldz 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 0{,zE 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 }/LYI 2.4 多光束干涉 ZJ4"QsF 2.4.1 多次反射光的干涉 zZxP=
c 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 Za} |Ee 参考文献 -Z Z$
1E GWhZ Mj 第3章 光的衍射 5A)w.i&V 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 Z 0:2x(x9 3.2 菲涅耳衍射 lfA
BF 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 J.&q[ 3.2.2 直边衍射 OBl8kH(b> 3.3 波带法与波带片 B -KOf 3.3.1 波带法 =j{jylC 3.3.2 波带片 ) &9=)G 3.3.3 全息波带片 \(CW?9) 3.4 基尔霍夫衍射理论 4A&e+kz&:R 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 !G,$:t1-=V 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 Yyo|W;a] 3.4.3 巴比涅原理 epL[PL} 3.5 夫琅和费衍射 )k1,oUx 3.5.1 单缝衍射 w?*KO?K 3.5.2 矩孔衍射 yjO7/<2 3.5.3 圆孔衍射 KCFwO' 3.5.4 其他形状的开孔衍射 Q. XsY.{ 3.6 衍射成像理论 iF0a 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 g5Vr2 3.6.2 泽尼克相衬法 lEDHx[q 3.6.3 非相干照明成像理论 Lwcw%M] 3.6.4 部分相干成像理论 %(Ys-GeGr F:g{rm[ 第4章 光的偏振 s`J=:>9* 4.1 偏振光的数学描述 E
oR(/*' 4.1.1 完全偏振光的几何描述 [w/t 4.1.2 (线)琼斯矢量 Z)A+ wM 4.1.3 复数表示法 -FR ;: 4.1.4 邦加球 v (h Xk]S 4.1.5 j圆 D5>~'N3b 4.1.6 相干矩阵 <f6PULm 4.1.7 斯托克斯矢量 tb{{oxa,k 4.1.8 基态问题 _pGviGR 4.1.9 换算公式 FNM"!z 4.1.1 0正交偏振态 I3Lsj}69 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 h %s 4.2.1 琼斯计算法 DRoxw24 4.2.2 穆勒计算法 <`3(i\-X 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 C6M/$_l&a 4.3 偏振光学系统的传递特性 }Yl=lcvw 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数
D.o|($S0 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 orHD3T%& 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 KUut C
: 4.4.1 延迟器与旋光器 cv4M[]U~ 4.4.2 偏振器与退偏振器 h /QP=Zd 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 1.H!A@ 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 I0vnd7 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 "V0:Lq 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 )JQQ4D 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 A4FDR# 4.7 旋光性 grdyiBSVn 参考文献 J\ +gd% PL$F;d 第5章 光谱学与应用光谱技术 vx@p;1RU` 5.1 光谱学基础 $jm<'
4 5.1.1 原子光谱 )hW {>Y3x 5.1.2 分子光谱 AV4HX\`{P0 5.1.3 激光光谱 g<4M!gi 5.2 光谱分析基础 i{ @'\}{L 5.2.1 光谱分析 Wky S Tc 5.2.2 光谱定性分析 8{fz0H.<? 5.2.3 光谱定量分析 B9Q.s 5.2.4 光谱结构分析 &jZ|@K? 5.3 光谱仪器技术基础 k3[h'.ps 5.3.1 光谱仪器基本原理 ]3,.g)U*m 5.3.2 原子光谱仪器技术 %OW9cqL>l 5.3.3 分子光谱仪器技术 %Dls36F 5.3.4 激光光谱仪器技术 o;>3z*9?3 5.3.5 光谱成像技术 +7<>x-+ 参考文献 ~:<@ ` ynbpew aa 第6章 全息术及光学防伪技术 0o$HC86w 6.1 引言 'xZPIj+ 6.1.1 全息术的发明和发展 E9B*K2l^{ 6.1.2 全息术原理 `ab\i`g9 6.2 全息图的基本类型 E
D^rWE_ 6.2.1 全息图的分类 5[2.5/ 6.2.2 菲涅耳全息图 %Fg8l{H3 6.2.3 像全息图 Y+u-J4bj 6.2.4 傅里叶变换全息图 {dA
~#fW< 6.2.5 体积全息图 vZeYp 6.2.6 全息图的衍射效率 MupW=3.38 6.3 全息图的记录介质 QiE<[QP{g 6.3.1 特性 +F~0\#d 6.3.2 常用记录介质 -Bo~"q 6.4 全息显示技术 hY=
s9\ 6.4.1 反射全息 ?hJsN 6.4.2 彩虹全息 Mev-M2A 6.4.3 合成全息(准三维显示) LbX6p 6.4.4 彩色全息 a5}44/% 6.4.5 数字像素全息 NVc!g 6.4.6 全息电影 7vpN6YP 6.5 全息产业(全息图的模压复制) r d6F"W 6.5.1 基本生产流程 g{W6a2 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 f >)Tq' 6.6 光学防伪技术 8f,'p}@!d 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) 'ztL3(|X6 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) %- ZR~* 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) _:gGD8 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 { 0%TMiVf 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 , |.*, 6.7 光学防伪产品 mfngbFa1 6.7.1 产品分类 `$V[;ld(mz 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 RZ|HwYG 6.7.3 光学防伪产品的应用 % O&m#)| 6.8 计算全息 iRUR4Zs 6.8.1 计算全息图 &V#z kW 6.8.2 计算全息的应用 Z<N&UFw7QJ 6.9 全息干涉计量 =(.mf 6.9.1 单次曝光法 ;c X^8;F0 6.9.2 二次曝光全息干涉 d{2y/ 6.9.3 时间平均值干涉 YBtq0c 6.9.4 双波长干涉法 DrCWvpudd 6.9.5 数字全息干涉计量 {\svV
0)~ 6.10 全息存储 b=K6IX; 6.10.1 平面全息存储 D/S>w(= 6.10.2 体全息存储 4+5OR&kxZ 6.11 数字全息显微术 /lr1hW~Dbk 6.12 全息光学元件 jSie&V@ px 6.12.1 全息透镜 sb}K%- 6.12.2 全息光栅 ]g>m? \'n 6.12.3 平视显示器 pHj[O?F 参考文献 '9-axIj70 cuQ7kECV 第7章 散斑 AaVI%$ 7.1 散斑的基本性质 _K0izKTA. 7.1.1 散斑的形成 QiTR-M2C! 7.1.2 散斑的尺寸 stg30>< 7.1.3 相关性、变换和成像 YPha9M$AgU 7.1.4 散斑的运动规律 `26V`%bPkr 7.2 散斑干涉术 p.rdSv(8' 7.2.1 单光束干涉 G2CZwm{/f 7.2.2 双光束干涉 c<=`<!FS[ 7.2.3 剪切干涉 E!zd( 7.3 散斑的应用 Qp kKVLi 7.3.1 位移和变形测量 >JKnGeF 7.3.2 振动分析 $` Z>Lm* 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 +36H%&! 7.3.4 透镜检验和视力检查 xFBh? 7.3.5 图形的比较(图像相减) =vqsd4 7.3.6 天文散斑 T-a&e9B 参考文献 ku/\16E/k MxO
W)$f 第8章 光学材料 je&dioZ> 8.1 无色光学玻璃 ydwK!j0y 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 zmrQf/y{R
8.1.2 质量指标、类别和级别 ,f8}q]FTA 8.2 滤光玻璃 MU_!&(X_ 8.2.1 滤光玻璃的牌号 L6|Hgrj -u 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 T@;! yz}Pf 8.3 其他光学玻璃 ?,ZELpg n 8.3.1 光学石英玻璃 RLdlz 8.3.2 透气玻璃TQ1 ==%`e/~Y 8.3.3 乳白玻璃 &Ki>h 8.3.4 激光玻璃 K0tV'Ml#" 8.4 光学晶体 Sm$p\ORa 参考文献 !oZQ2z~ o3Mf:;2c C 第2篇 显示技术 U7^7/s/. 第1章 等离子显示技术 D:=t*2-Iv 1.1 等离子显示的特点与发展 @v>l[6]>^ 1.1.1 等离子显示的特点 ppAmN0=G 1.1.2 等离子显示技术的发展 v6wRME;JA 1.2 等离子显示的原理 J.1O/Pw!.a 1.2.1 PDP的物理现象 R[x7QlA; 1.2.2 荧光粉发光过程 F(#ha J$> 1.3 等离子显示屏的结构 M{C6rm| 1.3.1 DC-PDP的结构 R=!kbBK>\ 1.3.2 AC-PDP的结构 LtC~)R 1.4 等离子显示屏的制造工艺 >%-Hj6% 1.4.1 前基板制造工艺 :]vA2 1.4.2 后基板制造工艺 !\QeBd+ 1.4.3 总装工艺 :W~6F*A 1.5 等离子显示的驱动技术 V?OuIg%=: 1.5.1 PDP接口电路 T!MZ+Ph`F 1.5.2 脉冲产生电路 %dEB /[ 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 ~j=xi P 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 lc]V\'e 参考文献 Fj
S%n$ \I?w)CE@R 第2章 液晶显示技术 ToV6lS" 2.1 液晶显示器的近期发展 js~tKUvg 2.2 液晶显示器的优点 ]JH64~a 2.3 液晶显示器的种类 !_qskDc- 2.4 液晶的分类 ODm&&W#* 2.5 对显示材料液晶的要求 G3G/xC" 2.6 液晶的特性 59.$ULQVMY 2.7 扭曲向列相液晶显示 &,J*_F<s2< 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 rVY?6OMkd 2.9 工程分类 ! 0^;;' 参考文献 ~e{H#*f&1/ $H'8
#:[d_ 第3章 场致发光显示技术 Re>AsnA[ 3.1 概述 |+98h&U~ 3.2 场致发光显示的工作原理 uS~#4;R 3.2.1 场致电子发射现象 ;(7-WnU8N 3.2.2 逸出功 ^EF'TO$ 3.2.3 场致电子发射方程 @<2d8ed 3.2.4 场致发射性能评价指标 ^o YPyk`9 3.3 场致发光显示的类型与结构 2UiR~P]% 3.3.1 FEA K}x_nW 3.3.2 CNT #<4--$Xo 3.3.3 MIM和MISM "f4<B-9<$ 3.3.4 SED {3LA%xO 3.3.5 BSD wxE?3%.j\ 3.3.6 DLC 'TL2%T/)t 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 G8eD7%{b:) 参考文献 -ey)J
+?t >L gVj$Z 第3篇 环境光学和技术 {Bh("wg$Lk 第1章 环境光学基础 } ~| k 1.1 环境物理学 P^pFqUL7# 1.2 吸收光谱 Y&K <{\vE 1.2.1 紫外吸收光谱 /%!~x[BeJ> 1.2.2 红外吸收光谱 =Q-k'= 6\ 1.2.3 激光吸收光谱 ~O{W;Cyh 1.3 发射光谱 WWNu:, 1.3.1 荧光光谱
dy<27 = 1.3.2 激光诱导击穿光谱 f8=]oa] 1.3.3 光的散射 }x:0os 1.4 大气辐射传输 )s)_XL 1.4.1 大气的组成与结构 %m eLW& 1.4.2 大气的吸收和散射 wO7t!35 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 x0A7O 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 9#qeFBI &+01+-1hW 第2章 环境光学技术及应用 zC=a3 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 *nRNg.i3D 2.1.1 DOAS测量原理 yS!(Ap 2.1.2 典型DOAS系统 3-C\2 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 {:bN/zV# 2.2 红外光谱技术及应用 /aY pIMi9} 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 1oty*c 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 e"k/d< 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 _okWQvdH 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 ZSB?Y1wG 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 b*EXIzQ 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 ~}'F887 f 2.3.1 TDLAS基本原理 dz-y}J11 2.3.2 TDLAS长光程技术 | kXm}K 2.3.3 TDLAS技术的应用 D//=m= 2.4 激光雷达技术及应用 #H~_K}Ks 2.4.1 米散射激光雷达原理 Dz;HAyPj 2.4.2 米散射激光雷达应用 d(;4`kd*N 2.4.3 拉曼激光雷达原理 M:n 6BC>t" 2.4.4 拉曼激光雷达应用 fvqd'2 t 2.4.5 荧光雷达系统应用 I4=Xb^Ux 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 ^A9M;q 2.5.1 仪器原理 $4m*kQ 2.5.2 LIBS的应用
)h_8vO2 参考文献 <+v{GF#R fThgK;Qy'U 第3章 海洋光学 w5,Mb 3.1 海洋的光学性质 s^hR\iY 3.1.1 海洋中的辐射场 ]*N1t>fb 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 ^YlI>_3s 3.1.3 海水的固有光学性质 3<:jx~y> 3.1.4 海洋的表观光学性质 I:l01W; 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 Q.Aa{d9e 3.2 海洋中的辐射传递 Q@S-f:! 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 3n]79+w@z 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 4_^[=p/R 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 Bp? 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 j:,9%tg 3.2.5 海面向上辐射 "rhYCZ B 3.3 水中能见度 B&0;4 3.3.1 引言 IG ~`i I 3.3.2 水中对比度传输 "_1)CDqP 3.4 海水的光学传递函数 k N7Bd} 3.4.1 定义 5(m(xo6 3.4.2 现场测量 l\OLyQ 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 `A@w7J' 3.4.4 水下图像系统 4hs)b 3.5 海洋光学仪器 ravyiOL 3.5.1 海水透射率仪 pG3k 3.5.2 海水光散射仪 |nUl\WRd\ 3.5.3 海水光谱辐照度仪 vB\]u. 3.5.4 海面高光谱辐射计 Na{Y}0=^y 3.5.5 荧光仪 B1!kn}KlL{ 3.5.6 量子计 $IQw=w7p 参考文献 UL$}{2N,_ O`[aU%4b 第4篇 数码技术 dT|vYK}\ 第1章 数码技术基本原理 w_tJ7pz8T 1.1 数码概述 88s/Q0l 1.1.1 什么是“数码技术 U8$4
R,+ 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 80OtO#1y 1.2 数码设备的一般工作原理 ^h' Sla 1.2.1 用作输入设备的数码产品 qet>1< 1.2.2 用作输出设备的数码产品 @(g_<@Jz 1.3 数据传输 +0Q,vK#j^ …… KLW n?` 第2章 数码技术的应用实例 $'rG-g!f\ W-Hoyn>?2 第5篇 光学信息 :aCrX 第1章 光学信息基础 e'%v1-&sP 第2章 光学信息处理 Qn@Pd* DR v=@TWEE 第6篇 视光技术 i%m"@7.kk 第1章 新型光学镜片 :Qt 第2章 视光技术应用 uo%P+om_} 第3章 渐进加光镜片 EOj"V'! Z<[<n0o1 第7篇 光学软件应用技术 u$#Wv2| mk 第1章 光学薄膜软件功能及应用 @mP]*$00 第2章 光通信仿真软件功能及应用 N["W Ir 第3章 ZEMAX软件功能及应用 `.jzuX 第4章 菲涅耳透镜的设计 PXzsj. ……
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