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2010-03-17 00:39 |
目录 &Rp"rMeW
kG^dqqn6 序 <Tx C!{< 序二 2U9&l1P= 前言 };sMU6e 第1篇 现代光学基础 &+r4 第1章 梯度折射率光学
p5<2N 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 I7mG/ 1.1.1 径向梯度折射率 xo
WT*f 1.1.2 轴向梯度折射率 CgnXr/!L 1.1.3 层状梯度折射率 y $V[_TN 1.1.4 球面梯度折射率 j} RzXJ~t 1.2 梯度折射率透镜的像差 Zq*eX\#C 1.3 梯度折射率透镜系统设计 s, XM9h>P4 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 bGv4.:) 1.3.2 梯度折射率系统设计 8Rxc&`_X 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 ]W)
jmw'mo 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 Hr
}k5' 1.4.2 耦合器及其他 Z@J.1SaB 1.4.3 光开关 SLoo:) 1.4.4 波分复用器 g:gB`8w? 参考文献 V8"Wpl9Cz g-@h>$<
1 第2章 光的干涉 SxMj,u%X/ 2.1 双光束干涉(波前分割) k/lFRi-i 2.1.1 杨氏干涉典型装置 cwynd=^nC 2.1.2 可见度与相干度 Q2\ 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 nY^Nbh0 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 ZnXejpj)D 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 )|]Z>>%t 2.2 驻波 hz)9"B\S 2.3 双光束干涉(振幅分割) d^84jf.U 2.3.1 平行平板产生的干涉 o4)hxs 2.3.2 薄膜产生的条纹 gb 4pN 2.3.3 条纹的定域 /#t&~E_| 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 T:!MBWYe | 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 _V@P-Ye 2.4 多光束干涉 wUp)JI 2.4.1 多次反射光的干涉 _;e\:7<m 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 ,7,;twKz 参考文献 'IQsve7cI 1^{`lK~2 第3章 光的衍射 SRz&Nb 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 dZ2`{@AYY 3.2 菲涅耳衍射 fk3kbdI 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 )U(u>SV(\ 3.2.2 直边衍射 7+XM3 3.3 波带法与波带片 K.DXJ UR 3.3.1 波带法 `WlE|
G[ 3.3.2 波带片 4}yE+dRUK: 3.3.3 全息波带片 H_B~P%E@] 3.4 基尔霍夫衍射理论 q)iTn)Z! 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 3] 76fF\^[ 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 +d39f-[ 3.4.3 巴比涅原理 ^
KH>1!
3.5 夫琅和费衍射 xncwYOz 3.5.1 单缝衍射 3Gd0E;3sk~ 3.5.2 矩孔衍射 ]T^is> 3.5.3 圆孔衍射 cY{Nos 3.5.4 其他形状的开孔衍射 CC8k&u, 3.6 衍射成像理论 JO1
,TtA 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 :ba/W&-d 3.6.2 泽尼克相衬法 ./w{L"E 3.6.3 非相干照明成像理论 y1C/v:;
3.6.4 部分相干成像理论 ;<-7*}Dj 5(J^N 第4章 光的偏振 yQ[u3tI 4.1 偏振光的数学描述 Tf-CEHWD 4.1.1 完全偏振光的几何描述 +qkMQETV6 4.1.2 (线)琼斯矢量 s~$zWx@v 4.1.3 复数表示法 )H+kB<n 4.1.4 邦加球 gq 4 . d 4.1.5 j圆 - ]Y wl 4.1.6 相干矩阵 7~vqf3ON4J 4.1.7 斯托克斯矢量 kwar}:` 4.1.8 基态问题 4/MNqit+ 4.1.9 换算公式 A3s57.Z]| 4.1.1 0正交偏振态 l)8sw= 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 y8?t-Pp]1 4.2.1 琼斯计算法 yGEb7I$h 4.2.2 穆勒计算法 }O*WV 1 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 MY F#A 4.3 偏振光学系统的传递特性 ;Qa;@ 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 y Nva1I 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 \dV Too 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 "DjU:*' 4.4.1 延迟器与旋光器 8"M<{72U] 4.4.2 偏振器与退偏振器 KO,_6>8]U 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 "$8w.C 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 }1m_o@{3P 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 d8:C3R 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 3qo e^e 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 (,LL[&;: 4.7 旋光性 #:{6b*} 参考文献 3w'W~ ]kS7n@8 第5章 光谱学与应用光谱技术 pUL sGb 5.1 光谱学基础 u(hC^T1 5.1.1 原子光谱 a:u}d7T3e 5.1.2 分子光谱 l0`'5> 5.1.3 激光光谱 PU+1=%'V 5.2 光谱分析基础 AZwa4n}" 5.2.1 光谱分析 s.y}U5Ty?P 5.2.2 光谱定性分析 Dh`=ydI5 5.2.3 光谱定量分析 h{/ve`F>@ 5.2.4 光谱结构分析 }n95< { 5.3 光谱仪器技术基础 kfCKhx 5.3.1 光谱仪器基本原理 B01^oYM} 5.3.2 原子光谱仪器技术 8c).8RL f 5.3.3 分子光谱仪器技术 k4R4YI"jV 5.3.4 激光光谱仪器技术 }17bV, t 5.3.5 光谱成像技术 fuyl/bx} 参考文献 -+P7:4/ mV zu~xym 第6章 全息术及光学防伪技术 D rTM$) 6.1 引言 a#QByP 6.1.1 全息术的发明和发展 {^wdJZ~QLK 6.1.2 全息术原理 gj;@?o0 6.2 全息图的基本类型 @1.9PR$x 6.2.1 全息图的分类 o? dR\cxj 6.2.2 菲涅耳全息图 P)IjL&[ 6.2.3 像全息图 W 5I=X]& 6.2.4 傅里叶变换全息图 !KDr`CV& 6.2.5 体积全息图 UE7'B?
6.2.6 全息图的衍射效率 T*\$<- ^ 6.3 全息图的记录介质 ;+/NjC1 6.3.1 特性 3{pk5_c 6.3.2 常用记录介质 JUU&Z[6J 6.4 全息显示技术 cY~M4:vgT 6.4.1 反射全息 8uA<G/Q; 6.4.2 彩虹全息 N 8}lt 6.4.3 合成全息(准三维显示) VN+\>j- 6.4.4 彩色全息 KpGUq0d@ 6.4.5 数字像素全息 kaO{#i2- 6.4.6 全息电影 5H!%0LrJg= 6.5 全息产业(全息图的模压复制) v= 8VvT8 6.5.1 基本生产流程 raHVkE{< 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 y.ql#eQ, 6.6 光学防伪技术 r=0j7^B# 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) $rTu6(i1 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) DZP*x 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) * gHCy4u{ 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 l/F!Bq[*g 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 zn^ v!:[ 6.7 光学防伪产品 0BDoBR 6.7.1 产品分类 mt^`1ekoY 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 d<v~= 6.7.3 光学防伪产品的应用 cIZ[[(Db 6.8 计算全息 K @C4*?P 6.8.1 计算全息图 {\Ys@FF 6.8.2 计算全息的应用 XLocg 6.9 全息干涉计量 ^(g_.> 6.9.1 单次曝光法 `OBl:e 6.9.2 二次曝光全息干涉 Fq4lXlSB 6.9.3 时间平均值干涉 _1\poAy 6.9.4 双波长干涉法 =tHD 4I 6.9.5 数字全息干涉计量 S!<"Swf: 6.10 全息存储 1Df,a#,y" 6.10.1 平面全息存储 ovSH}h! 6.10.2 体全息存储 @x*.5:[ 6.11 数字全息显微术 ]6q*)q:` 6.12 全息光学元件 I[%M!_+ 6.12.1 全息透镜 &rcdr+' 6.12.2 全息光栅 s*eyTm 6.12.3 平视显示器 w?i)/q 参考文献 E;$$+rA ] .`_,
IO 第7章 散斑 [)0
R'xL6 7.1 散斑的基本性质 \D ^7Z97 7.1.1 散斑的形成 8,H~4Ce3 7.1.2 散斑的尺寸 zNwc(( 7.1.3 相关性、变换和成像 "5y<G:$+~ 7.1.4 散斑的运动规律 m$)YYpX 7.2 散斑干涉术 1S&0 7.2.1 单光束干涉 3+j^E6@ 7.2.2 双光束干涉 PH[4y:^DN 7.2.3 剪切干涉 z41D^}b 7.3 散斑的应用 4':MI|/my_ 7.3.1 位移和变形测量 >r~|1kQ. 7.3.2 振动分析 qA04Vc[2 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 >6w@{p2B 7.3.4 透镜检验和视力检查 K('
9l& A 7.3.5 图形的比较(图像相减) X&/(x 7.3.6 天文散斑 2G H)iUmc 参考文献 $Q=$?>4U KjC[q 第8章 光学材料 o16d`}/< 8.1 无色光学玻璃 v,8Si'"i+ 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 $@68= 8.1.2 质量指标、类别和级别 RZ<.\N
(M 8.2 滤光玻璃
\_?yzgf 8.2.1 滤光玻璃的牌号 @}ZGY^ 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 Kjv2J;Xuh 8.3 其他光学玻璃 aE}=^%D 8.3.1 光学石英玻璃 1T:)Zv' 8.3.2 透气玻璃TQ1 ]bf' 8.3.3 乳白玻璃 $f9 ,##/ 8.3.4 激光玻璃 Un]DFu 8.4 光学晶体 &&ja|o- 参考文献 [1e.i =Z^un&' 第2篇 显示技术 y)0gJP
L^ 第1章 等离子显示技术 .x]'eq} 1.1 等离子显示的特点与发展 ixg\[5.Q+ 1.1.1 等离子显示的特点 F|9a}(-7 1.1.2 等离子显示技术的发展 C-_(13S 1.2 等离子显示的原理 2m|Eoc&M_ 1.2.1 PDP的物理现象 { 576+:* 1.2.2 荧光粉发光过程 ,nI_8r"M> 1.3 等离子显示屏的结构 Q=^ktKMeR 1.3.1 DC-PDP的结构
xAeZ7. Q& 1.3.2 AC-PDP的结构 SlR7h$r' 1.4 等离子显示屏的制造工艺 Fka1]|j9 1.4.1 前基板制造工艺 XC
:;Rq'j 1.4.2 后基板制造工艺 cPV5^9\T 1.4.3 总装工艺 "4KkKi 1.5 等离子显示的驱动技术 }klE0<W|5\ 1.5.1 PDP接口电路 6Wf*>G*h 1.5.2 脉冲产生电路 cAYa=}~< 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 P)a("XnJ` 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 xV"6d{+ 参考文献 zuK/(qZ d&O'r[S 第2章 液晶显示技术 =PI^X\if88 2.1 液晶显示器的近期发展 [8{_i?wY 2.2 液晶显示器的优点 pK-_R# 2.3 液晶显示器的种类 ^qE<yn 2.4 液晶的分类 <)r,CiS 2.5 对显示材料液晶的要求 Z|V"8jE 2.6 液晶的特性 d4b 9rtM 2.7 扭曲向列相液晶显示 z4 GN8:~x 2.8 薄膜晶体管液晶显示器
iK$Vd+Lgc 2.9 工程分类 xC=
y^-
1 参考文献 Np|:dP9#} AGw1Pl8]K 第3章 场致发光显示技术 1EKcD^U, 3.1 概述 ho?|j"/7 3.2 场致发光显示的工作原理
{JCSR2BB 3.2.1 场致电子发射现象 )pkhir06t 3.2.2 逸出功 XLkL#&Ir 3.2.3 场致电子发射方程 SSl8 3.2.4 场致发射性能评价指标 @9n
#vs 3.3 场致发光显示的类型与结构 <B|n<R<? 3.3.1 FEA :DS2zA 3.3.2 CNT [Q2S3szbt6 3.3.3 MIM和MISM <Tj"GVZAEO 3.3.4 SED T%M1[<"Q 3.3.5 BSD
T4%i`<i 3.3.6 DLC M="WUe_ 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 1puEP*P 参考文献 tJ(c<:zD xiOv$.@q 第3篇 环境光学和技术 .0R/'!e 第1章 环境光学基础 TFiuz;*| 1.1 环境物理学 'sT}DX(7M 1.2 吸收光谱 >S?C {_g 1.2.1 紫外吸收光谱 &0;{lS[N:L 1.2.2 红外吸收光谱 23B^g 1.2.3 激光吸收光谱 >/*?4 1.3 发射光谱 l<0[ K( 1.3.1 荧光光谱 rw}5nv 1.3.2 激光诱导击穿光谱 :IP;FrcMP 1.3.3 光的散射 S0Rf>Eo4 1.4 大气辐射传输 ihpz}g 1.4.1 大气的组成与结构 3iwoMrp 1.4.2 大气的吸收和散射 #cSw"A 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 zm;*:]S 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 ?<>,XyY Egjk^:@ 第2章 环境光学技术及应用 7gZVg@ 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 _D7HQ 2.1.1 DOAS测量原理 teQaHe# 2.1.2 典型DOAS系统 T@d_t 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 Mc#O+'](f 2.2 红外光谱技术及应用 =
C$@DNEc 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理
Rsa\V6N> 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 -Y
6.?z 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 .yFg$|y G 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 aOAwezfYR 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 ZF/J/;uI 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 (>+k 3 2.3.1 TDLAS基本原理 WacU@L $A 2.3.2 TDLAS长光程技术 IgHs&= 2.3.3 TDLAS技术的应用 _x,-d|9bd 2.4 激光雷达技术及应用 Ht=6P) 2.4.1 米散射激光雷达原理 rlUdAa3 2.4.2 米散射激光雷达应用 `ykMh>*{ 2.4.3 拉曼激光雷达原理 + hyWo]nW0 2.4.4 拉曼激光雷达应用 f!uA$uLc 2.4.5 荧光雷达系统应用 +,{Wcb 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 %1 VNP(E 2.5.1 仪器原理 CL<KBmW7 2.5.2 LIBS的应用 E
|GK3 / 参考文献 b*6c.o SG+i\yu$h0 第3章 海洋光学 ;I`,ZKY 3.1 海洋的光学性质 l6}b{e 3.1.1 海洋中的辐射场 ELkOrV~a{: 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 &)"7am(S` 3.1.3 海水的固有光学性质 _]?Dt%MkD 3.1.4 海洋的表观光学性质 wk@(CKQzI, 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 v,!Y=8~9 3.2 海洋中的辐射传递 Vx7Dl{?{' 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 Ei?9M^w 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 5>4A}hSe 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 . ;ea]_Z 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 3<UDVt@0 3.2.5 海面向上辐射 J.1ln
=Y 3.3 水中能见度 ;SlS!6.W- 3.3.1 引言 G|6 |; 3.3.2 水中对比度传输 )o'U0rAx|a 3.4 海水的光学传递函数 abJ@>7V 3.4.1 定义 qqom$H< 3.4.2 现场测量 @cTZ`bg 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 h2/1S{/n] 3.4.4 水下图像系统 1VyO?KX' 3.5 海洋光学仪器 yK>0[6l 3.5.1 海水透射率仪 ~a8G 5M 3.5.2 海水光散射仪 \dxW44sM 3.5.3 海水光谱辐照度仪 sKB-7 3.5.4 海面高光谱辐射计 /nD0hb 3.5.5 荧光仪 [;V1y`/K1 3.5.6 量子计 <
jocfTBk 参考文献 Zh~Lm <*(UvOQuX 第4篇 数码技术 ZTPOD.:# 第1章 数码技术基本原理 %6c*dy 1.1 数码概述 }2!5#/^~ 1.1.1 什么是“数码技术 T.m)c%]^/ 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 Z\gg<Q 1.2 数码设备的一般工作原理 J:-TINeB 1.2.1 用作输入设备的数码产品 E_gDwWot 1.2.2 用作输出设备的数码产品 RzY`^A6G6 1.3 数据传输 7^t(RNq …… z:Zn.e*$b 第2章 数码技术的应用实例 hZ\W ?r L};;o+5uJD 第5篇 光学信息 U37?P7i's 第1章 光学信息基础 #+ lq7HJ1 第2章 光学信息处理 <11Tqb fe9& V2Uu 第6篇 视光技术 T~~$=vP9 第1章 新型光学镜片 6_&6'Vq 第2章 视光技术应用 +8vzkfr3It 第3章 渐进加光镜片 Xx<&6
4W 4ysdna\+ 第7篇 光学软件应用技术 F6GZZKj 第1章 光学薄膜软件功能及应用 uSQ>oi] 第2章 光通信仿真软件功能及应用 a$ ! {Tob2 第3章 ZEMAX软件功能及应用 QVRokI`BF 第4章 菲涅耳透镜的设计 Ccd7|L1 ……
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