本书
系统地介绍
信息光学的基础理论、傅里叶光学的数理知识及其现代相关应用。全书内容共七章:前三章主要提供了基础光学的背景知识,包括几何光学、波动光学、信息光学的重要数学储备知识。随后,介绍了相干和非相干图像处理系统的内容(第四章)、并阐述了相干全息理论(第五章)以及非相干数字全息术和计算全息术的重要的现代发展(第六章)。此外,亦对诸如声光和电光调制器的光信息处理器件的
原理进行了较为深入的阐述(第七章)。
!LIlt`ag9 本书在内容上注重基础与前沿的有机结合,满足该领域读者对基础知识和研究进展的需求,由浅入深地阐述现代信息光学的理论基础和发展应用,公式推导详尽,强调公式背后的物理意义和现象分析,每章用实例分析协助读者理解。
6E^~n 本书可作为高等院校光学、光学工程、光信息科学技术、
电子科学与技术等专业的本科和研究生教学参考书,也可供相关专业的教师及科技工作者参考。
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W3JF5* SSmHEy*r) 目录
(lWq[0^N 第一章 高斯光学和不确定性原理
h6M;0_' 1.1 高斯光学
$s gH'/> 1.1.1
光线变换矩阵
ngyY 1.1.2 薄
透镜的光线追迹
"2hh-L7ql 1.2 分辨率、焦深和景深
rK|*hcy 1.2.1 圆形孔径
Ceg!w#8 Z, 1.2.2 环形孔径
+>YfRqz:KB 1.3 举例说明
lhPGE_\ 1.3.1 通过单透镜进行三维
成像的举例
`&*bM0(J 1.3.2 狭缝的扩散角举例
PC/!9s0W 习题
Kf.T\V4% 参考文献
5Op_*N{V 第二章 线性不变系统和傅里叶分析
MCYl{uH! 2.1 信号与系统
3-x%wD. 2.1.1 信号的运算
rVzI_zYqp' 2.1.2 一些有用的信号模型
geGeZ5+B 2.1.3 线性时不变系统
wahZK~,EaY 2.1.4 脉冲响应
9l
!S9d 2.1.5 频率响应函数
][:rLs 2.2 傅里叶分析
8^ #mvHah 2.2.1 傅里叶级数
J@#?@0]F 2.2.2 傅里叶变换
]WL|~mG 2.3 二维傅里叶分析
tZ8e`r* 2.3.1 二维傅里叶变换
G[z
.&l 2.3.2 一些二维傅里叶变换的算例
3 ^}A %-bS 2.3.3 傅里叶变换的性质
!% S4n 2.3.4 二维卷积、相关和匹配滤波
2\@Z5m3B 习题
D>kD1B1 参考文献
{o|k.zy 第三章 波的传播与波动光学
"H+,E_&( 3.1 麦克斯韦方程
e7k%6'@ 3.2 矢量波动方程
I}.i@d'O 3.3 行波解与坡印亭矢量
k-jahm4 3.4 基于傅里叶变换的标量
衍射理论
o`? zF+M0 3.4.1 惠更斯原理
E zT`,#b 3.4.2 菲涅耳衍射和夫琅禾费衍射
;l!`C' :' 3.4.3 理想透镜的相变特性
GozPvR^/ 3.5 高斯
光束光学
>^SEWZ_[ 3.5.1 q 变换和双线性变换
qX6D1X1_ 3.5.2 双线性变换的应用实例
\}dyS8 习题
-Kxc$} 参考文献
Q5n`F5 第四章 空间相干和非相干
光学系统 p/olCmHD) 4.1 时间相干性和空间相干性
.+.j*>q>u 4.2 空间相干图像处理
APSgnf 4.2.1 瞳函数, 相干点扩散函数, 相干传递函数
@;)PSp*j 4.2.2 相干图像处理实例
~`cwG`
'N 4.3 空间非相干图像处理
.<&s%{EW 4.3.1 强度点扩散函数和光学传递函数
wAF,H8 -DK 4.3.2 非相干图像处理实例
|jG~,{ 4.4 扫描图像处理
K*vU5S 4.4.1 相干成像
1>pe&n/ 4.4.2 非相干成像
f)NHM' 4.5 光学传递函数的双光瞳合成
p3]Q^KFS 习题
]<trA$ 0 参考文献
T|) {< 第五章 相干全息理论
I.V:q!4* 5.1 菲涅耳波带板作为点源全息图
h @/;`E[ 5.1.1 同轴记录
V3s L; 5.1.2 离轴记录
i[nF.I5*f 5.2 三维全息成像
Lp&k3?W 5.2.1 记录与重建
< bUe/m 5.2.2 全息像的横向和纵向放大率
Xs$Ufi 5.3 典型的全息图
<~"lie1 5.3.1 伽博全息图和同轴全息图
f =s&n} 5.3.2 傅里叶全息图
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