杨照金主编的《激光测量技术概论》地介绍激光技术在工程测量中的应用。从激光具有的基本特性出发,介绍激光测距技术、激光多普勒测量技术、激光干涉法几何量测量技术、激光干涉法光学面形测量技术、激光测径与激光衍射测量技术、激光位移传感器、激光散射测量技术、激光共焦测量技术、激光干涉型光纤传感器、激光偏振测量技术、激光全息测量技术等。还介绍了激光自身参数的测量问题,包括激光功率能量测量、激光空域参数测量和激光时域参数测量等。本书的读者对象为从事光电工程和各种物理量测量的科技工作者、光学工程和仪器仪表的硕士研究生和博士研究生。
《显示器件技术(第三版)》在保持2014年第二版内容全面性、广泛性的基础上,仍然保持原书结构不变,根据教学中学生反馈的情况和其他兄弟院校的建议,对整本书的内容进行进一步的梳理和优化。其中第1章增加了光度学和色度学的相关基础知识,对色度学中的色坐标的应用做了进一步的完善,使理论体系更加完整。在第二版的基础上,针对逐渐发展成熟的OLED显示技术,对其整体的结构和进行了梳理,完善了有机电致发光器件的内容。随着LED技术在最近几年的快速发展,MiniLED和MicroLED技术逐渐得到应用,因此在LED显示的章节,针对其关键技术,做了相应的补充。另外在第八章的其他显示技术章节,根据最近几年新技术的不断发展,主要在3D显示技术中,进一步详细地补充了3D显示方面的内容。另外,激光显示技术也在近年来得到了实际的应用,因此新增加了激光
《飞秒激光在前沿技术中的应用》介绍飞秒激光技术在前沿领域中的应用。第l章,介绍飞秒激光的基本概念,包括飞秒激光的主要特点、脉冲形成机制以及脉冲的测量手段等。第2章,按照飞秒激光技术的发展历程,介绍几种典型的飞秒激光源,包括钛宝石飞秒激光源、光纤飞秒激光源、光子晶体光纤飞秒激光源、超连续谱飞秒激光源、光学参量飞秒激光源及紫外飞秒激光源等。从第3章开始,介绍飞秒激光在物理、工业、生命科学等领域的典型应用。第3章,介绍飞秒激光在高非线性光子晶体光纤中实现非线性频率变换的应用。第4章,介绍飞秒激光产生超快太赫兹辐射脉冲技术,以及基于该技术的太赫兹时域频谱学。第5章,介绍飞秒激光与金属、透明介质、有机物等典型材料的相互作用机制,讨论其在材料加工中的突出特点。第6章,介绍基于飞秒激光的高时间分辨
本书基于作者多年从事光电定位和光电对抗及相关领域的科研项目和教学成果,系统阐述光电定位和光电对抗的相关原理和方法,主要内容包括:光电制导、光电侦察告警、目标跟瞄和交叉定位、基于光学成像的单站被动测距、光电无源对抗、光电有源干扰等技术,对光电对抗的评估与仿真,以及典型光电对抗装备的介绍,覆盖了紫外、可见光、红外、毫米波和激光等技术在光电定位和光电对抗中的应用。
本书系统论述了发光二极管的封装、灯具原理与热设计。全书共11章,分别介绍了LED热设计基础、传热学基础、LED芯片与热性能、LED封装与热设计、LED光源组件与灯具热设计、LED器件的瞬态热测试方法、LED器件瞬态热测试的实际操作、LED热仿真分析软件、LED组件热特性仿真分析、LED灯具热仿真分析等内容。本书将LED器件封装及光源灯具技术、热设计基础理论及仿真工具、LED热特性测试与评估相关知识融会贯通为一体,为读者提供了有关LED封装与灯具热设计的基本原理与应用,集学术性与应用性为一体,可供相关科研与工程技术人员参考。
《脉冲涡流缺陷检测技术》介绍了脉冲涡流检测的原理,建立了任意n层层叠导体结构脉冲涡流检测的电磁场理论模型,提出了一种采用级数表达式结合快速傅里叶变换计算脉冲涡流响应信号的方法;设计了一种圆台状差分传感器方案,并根据电磁波反射与透射理论建立了该传感器的磁场解析模型;采用奇异值分解原理对脉冲涡流检测信号进行了降噪,有效提高了原始检测信号的信噪比;分析了激励线圈时间常数、被测试件电导率、激励信号幅值及提离等因素变化对脉冲涡流检测结果的影响规律,为提高脉冲涡流检测系统的性能提供了理论指导;通过分析缺陷检测信号谐波系数随缺陷尺寸变化的规律,探讨了缺陷检测信号的解析计算方法;论述了基于不变函数的脉冲涡流缺陷二维轮廓重构方法,采用径向基神经网络构造了用于重构缺陷轮廓的不变函数,建立了由检测
本书主要根据各企业及第三方检测机构金属材料化学检测的需要,结合光电直读光谱分析专业知识,依据三十余年来的生产及科研的光电直读光谱分析操作经验、相关很新国家标准资料、重庆市机械工程学会理化分会举办的光电直读光谱分析学术交流会及培训班的教学经验等精心撰写而成。本书覆盖了光电直读光谱分析检测技术相关理论及仪器操作知识。
杨照金主编的《激光测量技术概论》系统地介绍激光技术在工程测量中的应用。从激光具有的基本特性出发,介绍激光测距技术、激光多普勒测量技术、激光干涉法几何量测量技术、激光干涉法光学面形测量技术、激光测径与激光衍射测量技术、激光位移传感器、激光散射测量技术、激光共焦测量技术、激光干涉型光纤传感器、激光偏振测量技术、激光全息测量技术等。还介绍了激光自身参数的测量问题,包括激光功率能量测量、激光空域参数测量和激光时域参数测量等。本书的读者对象为从事光电系统工程和各种物理量测量的科技工作者、光学工程专业和仪器仪表专业的硕士研究生和博士研究生。