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2010-03-17 00:39 |
目录 TSHsEcfO fRp+-QvE 序 &>UI { 序二 ^YddVp 前言 Y27x;U 第1篇 现代光学基础 a"^0;a 第1章 梯度折射率光学 &ah!g!o3 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 3 8>?Z]V 1.1.1 径向梯度折射率 fcd\{1#u 1.1.2 轴向梯度折射率 f>k<I[C< 1.1.3 层状梯度折射率 CeD O:J=, 1.1.4 球面梯度折射率 ,E{z+:Es 1.2 梯度折射率透镜的像差 xS%Z
1.3 梯度折射率透镜系统设计 H#IJ&w| 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 \|\Dc0p} 1.3.2 梯度折射率系统设计 99%oY 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 D9
~jMcX 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 L~_3BX 1.4.2 耦合器及其他 F-?K]t# 1.4.3 光开关 9ALE6 1.4.4 波分复用器 ezRhSN? 参考文献 \ct) / 1Zc1CUMG 第2章 光的干涉 M>+FIb( 2.1 双光束干涉(波前分割) Az.(tJ X" 2.1.1 杨氏干涉典型装置 (|DmYn! 2.1.2 可见度与相干度 gUf-1#g4\` 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 \}SA{) 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 hsIC5@s3 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 Y !e 2.2 驻波 xc[LbaBG 2.3 双光束干涉(振幅分割) j4j %r( 2.3.1 平行平板产生的干涉 Ws"eF0,'Z 2.3.2 薄膜产生的条纹 UR|UGldt_T 2.3.3 条纹的定域 J-t5kU;L{ 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 W]kh?+SZ 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 8&g|iG 2.4 多光束干涉 G8%Q$ 2.4.1 多次反射光的干涉 +L_!$"I 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 X;Tayb 参考文献 !=j\pu}
Z InDISl] 第3章 光的衍射 ?I{pv4G: 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 hA1\+r 3.2 菲涅耳衍射 @vWf-\ 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 aBk~/ 3.2.2 直边衍射 f`w$KVZ1!w 3.3 波带法与波带片 M`!\$D 3.3.1 波带法 et|QW;*L 3.3.2 波带片 c e`3& 3.3.3 全息波带片 ^:g8mt 3.4 基尔霍夫衍射理论 FSZQ2*n5 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 E6(OEC%, 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 AfmGA9 3.4.3 巴比涅原理 P$z8TDCH 3.5 夫琅和费衍射 8x$BbK 3.5.1 单缝衍射 >5C|i-HX 3.5.2 矩孔衍射 | k"?I 3.5.3 圆孔衍射 '`g#Zo 3.5.4 其他形状的开孔衍射 b|F_]i T 3.6 衍射成像理论 6x%uWZa' 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论
19a/E1 3.6.2 泽尼克相衬法 ~~eR,HYk 3.6.3 非相干照明成像理论 ~IvAnwQ' 3.6.4 部分相干成像理论 LX{[9 kfER 第4章 光的偏振 =fmM=@!$< 4.1 偏振光的数学描述 dKyJ.p 4.1.1 完全偏振光的几何描述 Kn~f$1 4.1.2 (线)琼斯矢量 &|( 'z\k 4.1.3 复数表示法 ~ _C[~- 4.1.4 邦加球 n"YY:Gm;8 4.1.5 j圆 .{+<o 4.1.6 相干矩阵 p%) 1(R8qM 4.1.7 斯托克斯矢量 VfAC&3%M 4.1.8 基态问题 J@RhbsZn 4.1.9 换算公式 WE""be8 4.1.1 0正交偏振态 -V@vY42 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 zbsdK 4.2.1 琼斯计算法 ud]O'@G< 4.2.2 穆勒计算法 h$[}lZDg 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 >?iL_YTX 4.3 偏振光学系统的传递特性 ]i'hCa $$ 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 ] h3~>8< 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 S]3K5Z| 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 v%O KOrJ 4.4.1 延迟器与旋光器 Zt:.+.dV 4.4.2 偏振器与退偏振器 4B>N[#-0= 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 ZdbZ^DUR<( 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 {E*dDv 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 3 @XkO 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 6gz
!K"S 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 hwkm'$} 4.7 旋光性 nNNs3h(Ss 参考文献 hl`4_`3y SV%;w> 第5章 光谱学与应用光谱技术 )cnH %6X 5.1 光谱学基础 wZv"tbAWLV 5.1.1 原子光谱 E ,5XX;| 5.1.2 分子光谱 jd<`W 5.1.3 激光光谱 "
`rkp= 5.2 光谱分析基础 Le#>uWM 5.2.1 光谱分析 Bw^*6P^l 5.2.2 光谱定性分析 $X1T!i[.X 5.2.3 光谱定量分析 ~,[<R 5.2.4 光谱结构分析 f9FJ:? 5.3 光谱仪器技术基础 O_%X>Q9 5.3.1 光谱仪器基本原理 Ne7HPSWiOP 5.3.2 原子光谱仪器技术 WR zIK09@ 5.3.3 分子光谱仪器技术 ;s^F:O 5.3.4 激光光谱仪器技术 $wm8N.I3I 5.3.5 光谱成像技术 5?HoCz]l 参考文献 g0k{b F7&Oc)f"B 第6章 全息术及光学防伪技术 Ih_=yk 6.1 引言 #9/S2m2\YG 6.1.1 全息术的发明和发展 9Itj@ps 6.1.2 全息术原理 {1}p+dEK 6.2 全息图的基本类型 `ZPV.u/ 6.2.1 全息图的分类 f-5}`)`.+ 6.2.2 菲涅耳全息图 AiUK#I 6.2.3 像全息图 JPM W|JT 6.2.4 傅里叶变换全息图 ia*Bcx_RW+ 6.2.5 体积全息图 K*aGz8N 6.2.6 全息图的衍射效率 nC@UK{tVa 6.3 全息图的记录介质 &\5%C\0Z< 6.3.1 特性 l~#%j( Yo 6.3.2 常用记录介质 V_P,~! 6.4 全息显示技术 -!-1X7v|Fp 6.4.1 反射全息 v"V? 6.4.2 彩虹全息 AkX8v66:
6.4.3 合成全息(准三维显示) x}7` Q:k= 6.4.4 彩色全息 %0lJ(hm 6.4.5 数字像素全息 s}Q*zy 6.4.6 全息电影 ]-8yZWal 6.5 全息产业(全息图的模压复制) r!)jxIL\ 6.5.1 基本生产流程 %)}y[
( 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 Yg!xlrxA 6.6 光学防伪技术 ^ Iy'<J 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) !3Ed0h]Bfa 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) Vbp`Rm1? 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) ^T_2s 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 c n^z=? 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 "a]Ff&T- 6.7 光学防伪产品 mAuN* ( 6.7.1 产品分类 P7y.:%DGD0 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 *v0}S5^/" 6.7.3 光学防伪产品的应用 >OW>^%\!1 6.8 计算全息 !--A" 6.8.1 计算全息图 la*c/* 6.8.2 计算全息的应用 ds<q"S{p 6.9 全息干涉计量 hC2_Yr>N% 6.9.1 单次曝光法 O;SD90 6.9.2 二次曝光全息干涉 EM0]"s@Lf 6.9.3 时间平均值干涉 7gP8K`w?[ 6.9.4 双波长干涉法 $#HUxwx4 6.9.5 数字全息干涉计量 rhO8 v 6.10 全息存储 rRd8W}B 6.10.1 平面全息存储 |C3~Q{A 6.10.2 体全息存储 {GKq Ou 6.11 数字全息显微术 &?#!%Ds 6.12 全息光学元件 t.6gyrV7>< 6.12.1 全息透镜 @>Ul0&Mf? 6.12.2 全息光栅 p WLFJH}N 6.12.3 平视显示器 8L,i}hIo. 参考文献 D",~? <"}WpT 第7章 散斑 >n6yKcjY] 7.1 散斑的基本性质 Vv~:^6il 7.1.1 散斑的形成 Q??nw^8Hi 7.1.2 散斑的尺寸 <:Z-zQp)? 7.1.3 相关性、变换和成像 K0z@gWGE 7.1.4 散斑的运动规律 1xt N3{c 7.2 散斑干涉术 sA[eKQjaD 7.2.1 单光束干涉 *pKj6x 7.2.2 双光束干涉 RMO6k bfP 7.2.3 剪切干涉 YRs32vVz 7.3 散斑的应用 DgRA\[c 7.3.1 位移和变形测量 'qnnZE 7.3.2 振动分析 n;0x\Q|S 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 X)k+BJ 7.3.4 透镜检验和视力检查 N[8y+2SZ 7.3.5 图形的比较(图像相减) p'`pO"EO 7.3.6 天文散斑 Fc.1)yh. 参考文献 Sp^jC
Xu z\r|5Z 第8章 光学材料 .qG*$W2f 8.1 无色光学玻璃 `6`oLu\l 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 =VM4Q+'K 8.1.2 质量指标、类别和级别 3FpS o+ 8.2 滤光玻璃 $][$ e 8.2.1 滤光玻璃的牌号 XbL\l 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 b.sRB1 8.3 其他光学玻璃 aIW W[xZ 8.3.1 光学石英玻璃 7(<z= F 8.3.2 透气玻璃TQ1 { 0vHgi 8.3.3 乳白玻璃 ? bnhx 8.3.4 激光玻璃 7l|D!`BS 8.4 光学晶体 :c^9\8S
参考文献 2$%E:J+2:$ Y~ ( <H e? 第2篇 显示技术 _Vf0MU;3f+ 第1章 等离子显示技术 EABy<i 1.1 等离子显示的特点与发展 O]N
8QH 1.1.1 等离子显示的特点 =x3ZQA 1.1.2 等离子显示技术的发展 ;^Y]nsd 1.2 等离子显示的原理 !
fSM6Vo 1.2.1 PDP的物理现象 E2a00i/9Y 1.2.2 荧光粉发光过程 c
DO<z 1.3 等离子显示屏的结构 2h^9lrQcQG 1.3.1 DC-PDP的结构 -L)b;0% 1.3.2 AC-PDP的结构 Nq=r404 1.4 等离子显示屏的制造工艺 A-XWG9nL 1.4.1 前基板制造工艺 FsyM{LT 1.4.2 后基板制造工艺 Bk9? = 1.4.3 总装工艺 .<|.nK` 6 1.5 等离子显示的驱动技术 r7=r~3) 1.5.1 PDP接口电路 __N#Y/e ] 1.5.2 脉冲产生电路 M,j3 z# 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 % HK \ 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 ,}hJ) 参考文献 U)g27*7 7)y9%-} 第2章 液晶显示技术 _6,Tb] 2.1 液晶显示器的近期发展 />E:}1}{ 2.2 液晶显示器的优点 ON~K(O2g( 2.3 液晶显示器的种类 eaGd:( 2.4 液晶的分类 Rh.CnCbM 2.5 对显示材料液晶的要求 _[_mmf1;:' 2.6 液晶的特性 A]k-bX= s 2.7 扭曲向列相液晶显示 9V5d=^ 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 hRWRXC9 2.9 工程分类 $7bl,~Z 参考文献 2|C(|fD4 )^'g2gVK+p 第3章 场致发光显示技术 rS3* k3 3.1 概述 /5Zt4&r 3.2 场致发光显示的工作原理 /K2=GLl; 3.2.1 场致电子发射现象 &lp5W)D 3.2.2 逸出功 bn8`$FA^ 3.2.3 场致电子发射方程 ejuw+@ _ 3.2.4 场致发射性能评价指标 fqcFfz6?x 3.3 场致发光显示的类型与结构 w2/3\3p 3.3.1 FEA 5/>W(,5} 3.3.2 CNT ~-.^eT kP 3.3.3 MIM和MISM JM?X]l 3.3.4 SED t/4&=]n\u 3.3.5 BSD j~a"z4 0 3.3.6 DLC ZSo#vQ 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 7^|,l 参考文献 o :tz_5 R^*h|7)E 第3篇 环境光学和技术 n2#Yw}7^,o 第1章 环境光学基础 :J{| /"== 1.1 环境物理学 Mx<?c 1.2 吸收光谱 m)aNuQvy:Z 1.2.1 紫外吸收光谱 FNyr0!t, 1.2.2 红外吸收光谱 ;F:~HrxT} 1.2.3 激光吸收光谱 ue;o:>G 1.3 发射光谱 !PIpvx{aX 1.3.1 荧光光谱 =Q!)xEK 1.3.2 激光诱导击穿光谱 ?B!=DC @?H 1.3.3 光的散射 g;Lk 'Ky6 1.4 大气辐射传输 }}g.L| 1.4.1 大气的组成与结构 _FRwaFVJ3 1.4.2 大气的吸收和散射 :172I1|7 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 -!kfwJg8N( 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 .<Lbv5m v,] &[` 第2章 环境光学技术及应用 > (.V(]{3y 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 !k= ~5)x 2.1.1 DOAS测量原理 3bGJ?hpp 2.1.2 典型DOAS系统 qf7oG0 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 dD Zds
k+! 2.2 红外光谱技术及应用 ba-J-G@YW 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 dcGs0b 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 y[W<vb+F 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 tL;!!vg#V 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 EM.7,;|N 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 H*Tc.Ie 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 p? dXs^ c 2.3.1 TDLAS基本原理 YR{%pZp 2.3.2 TDLAS长光程技术 #00k7y>OyD 2.3.3 TDLAS技术的应用
Imi#$bF6 2.4 激光雷达技术及应用 6Wm`Vj(s 2.4.1 米散射激光雷达原理 -666|pA 2.4.2 米散射激光雷达应用 b"t<B2N 2.4.3 拉曼激光雷达原理 u9:+^F+ 2.4.4 拉曼激光雷达应用 P a{)@xT 2.4.5 荧光雷达系统应用 oBm^RHTZ 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 >Y h7By 2.5.1 仪器原理 GomTec9. 2.5.2 LIBS的应用 aa'u5<<W 参考文献 I4%p?'i,C [CBhipoc 第3章 海洋光学 Oh\+cvbG 3.1 海洋的光学性质 BDeX5/`U# 3.1.1 海洋中的辐射场 0! :1o61 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 PyS~2)=B 3.1.3 海水的固有光学性质 epWO}@
b a 3.1.4 海洋的表观光学性质 '>}dqp{Wr 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 33{(IzL0 3.2 海洋中的辐射传递 _m
*8f\ 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 Q
UQ"2oC 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 (\Iz(N["G 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 :< )"G& 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 O%g%*9 3.2.5 海面向上辐射 M%3 \]& 3.3 水中能见度 DRBRs-D 3.3.1 引言 Vu%XoI)<KY 3.3.2 水中对比度传输 +EmT+$>J 3.4 海水的光学传递函数 y}fF<qih'> 3.4.1 定义 j=%^CRum 3.4.2 现场测量 C^o9::ER 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 c\n&Z'vK 3.4.4 水下图像系统 6(Qr!< 3.5 海洋光学仪器 S~8w- lG! 3.5.1 海水透射率仪 "71,vUW 3.5.2 海水光散射仪 #SHmAB 3.5.3 海水光谱辐照度仪 rcC}4mNe 3.5.4 海面高光谱辐射计 O:=%{/6&D 3.5.5 荧光仪 N(%%bHi#V 3.5.6 量子计 ,+u.FQv~ 参考文献 $Vi[195]2 6N%fJ 第4篇 数码技术
Gj~1eS 第1章 数码技术基本原理 ,s%1#cbR 1.1 数码概述 aw0; 1.1.1 什么是“数码技术 X" hoDg 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 kHO2&"6 1.2 数码设备的一般工作原理 C+*qU 1.2.1 用作输入设备的数码产品 qfO=_z ES 1.2.2 用作输出设备的数码产品 GwOn&EpY! 1.3 数据传输 %TY;}V59 b …… 2 kOFyD
第2章 数码技术的应用实例 J3]W2m2Zw 6I$laHx? 第5篇 光学信息 +h64idM{U 第1章 光学信息基础 V)$y 第2章 光学信息处理 _f~(g1sE $`2rtF 第6篇 视光技术 *H"IW0I 第1章 新型光学镜片 -+'fn$ 第2章 视光技术应用 19Cs
3B \4 第3章 渐进加光镜片 sHqs)@D #Ub"Ii 第7篇 光学软件应用技术 ]x8_f6;D 第1章 光学薄膜软件功能及应用 FS3MR9 第2章 光通信仿真软件功能及应用 c)d*[OI8 第3章 ZEMAX软件功能及应用 uCc.dluU 第4章 菲涅耳透镜的设计 %idn7STJ} ……
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