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2010-12-21 17:01 |
目录 H^s SHj 第1章 二维线性系统分析 ?-VN+
d7 1.1 二维傅里叶变换 zEGwQp< 1.1.1 δ函数和其他常用函数 07#!b~N 1.1.2 卷积和相关 E|TzrH 1.1.3 二维傅里叶变换定义及存在条件 J0oR]eT} 1.1.4 广义傅里叶变换 9+/|sU\.% 1.1.5 虚、实、奇、偶函数傅里叶变换的性质 N.<hZ\].= 1.1.6 傅里叶变换定理 #=tWCxf= 1.1.7 可分离变量函数的变换 r
{8 1.1.8 傅里叶-贝塞尔变换 +!<`$+W 1.1.9 周期函数的傅里叶变换 0eLK9u3< 1.1.1 0一些常用函数的傅里叶变换式 7-LeJRB 1.2 线性系统 UvI!e4_ 1.2.1 线性系统 -7`J(f.rYC 1.2.2 线性不变系统 V]AL'}(
0 1.3 抽样定理 bc ZonS 1.3.1 函数的抽样 &qC>*X. 1.3.2 函数的还原 s6egd%r 1.3.3 空间带宽积
,i|f8pZ 习题一
l gC ?m!FM:% 第2章 标量衍射理论 Nh))U 2.1 光波的数学描述 n >Ei1 2.1.1 单色光波场的复振幅表示 /<C=9?Ok 2.1.2 球面波 ?/wloLS47 2.1.3 平面波 Gl:ASPZ6 2.1.4 平面波的空间频率 s,RS}ek~| 2.1.5 复振幅分布的空间频谱(角谱) h(L5MZs 2.2 基尔霍夫衍射理论 )t4C*+9<U 2.2.1 惠更斯-菲涅耳原理和基尔霍夫衍射公式 :o:??tqw 2.2.2 光波传播的线性性质 @^ e@.) 2.3 衍射的角谱理论 $CmTsnR1#y 2.3.1 角谱的传播 G$j8I~E@ 2.3.2 孔径对角谱的影响 _e'mG'P( 2.4 菲涅耳衍射 K+\hv~+@ 2.5 夫琅禾费衍射 (}:xs,Ax 2.5.1 夫琅禾费衍射公式 %9lxE[/ 2.5.2 一些简单孔径的夫琅禾费衍射 #59zv= 2.6 衍射光栅 HL?pnT09 2.6.1 线光栅 by<2hLB9Q 2.6.2 余弦型振幅光栅 $d"+Njd 习题二 fCfY.vd5 J3]m*i5A 第3章 光学成像系统的频率特性 *.RVH<W=8 3.1 透镜的位相调制作用 !=we7vK} 3.2 透镜的傅里叶变换性质 yiOF& 3.2.1 物体紧靠透镜放置 `FwAlYJK 3.2.2 物体放置在透镜前方 G!\xc 3.2.3 透镜孔径的影响 FuKNH~MevQ 3.2.4 透镜傅里叶变换的应用 *l//r
V?l 3.3 透镜的成像性质 F0\ry "(t 3.4 成像系统的一般分析 riL!]'akV 3.4.1 成像系统的一般模型 9E^piLA 3.4.2 阿贝成像理论 #t
O!3= 0 3.4.3 单色光照明的衍射受限系统 D\R^*k@V 3.4.4 非单色照明 ,3j7Y5v 3.5 衍射受限的相干成像系统的频率响应 wOOPWwk 3.5.1 相干传递函数 LPO" K"'w 3.5.2 相干传递函数计算和应用举例 7r>W r# 3.6 衍射受限的非相干成像系统的频率响应 5IK@<#wE 3.6.1 非相干照明时的物像关系式 m5Kx}H~ 3.6.2 光强的空间频谱 [7V]=] p 3.6.3 光学传递函数的定义及物理意义 3[0:,^a 3.6.4 OTF与CTF的联系 N,|oV|i 3.6.5 衍射受限系统的OTF gISs+g 3.6.6 衍射受限系统OTF计算和应用举例 .Dm{mV@*T 3.7 像差对于成像系统传递函数的影响 ]_?y[@ZP 3.7.1 广义光瞳函数 [_d*J/ X 3.7.2 像差对CTF的影响 _SqrQ 3.7.3 像差对OTF的影响 ;Y\,2b, xh 3.8 相干与非相干成像系统的比较 0^[6 习题三 #F@7>hd1 m##=iB|; 第4章 光学全息 sXxO{aeev 4.1 概述 "+&<Q d2 4.2 波前记录与再现 ;^]A@WN6_ 4.2.1 波前记录 Y>~JI;Cu` 4.2.2 波前再现 Mk[`HEO 4.2.3 全息图的基本类型 /3]|B%W9 4.3 同轴全息图和离轴全息图 Ysu/7o4 4.3.1 同轴全息图 @:B1 4.3.2 离轴全息图 Fev3CV$ 4.4 基元全息图 $P3nP=mf 4.5 菲涅耳全息图 [2V/v 4.5.1 点源全息图的记录和再现 ]||=<!^kn 4.5.2 几种特殊情况的讨论 U@nwSfp:G 4.6 傅里叶变换全息图 JuSS5 _& 4.6.1 傅里叶变换全息图的记录与再现 OWsYE? 4.6.2 准傅里叶变换全息图 N/BU%c
ph+ 4.6.3 无透镜傅里叶变换全息图 !$Z"\v'b 4.7 像全息图 9DX3]Z\7X 4.7.1 再现光源宽度的影响 n bk(FD6 4.7.2 再现光源光谱宽度的影响 CN(4;-so) 4.7.3 色模糊 /&7Yi_]r 4.7.4 像全息的制作
+`-a*U94 4.8 彩虹全息 avu,o 4.8.1 二步彩虹全息 "M^W:4_ 4.8.2 一步彩虹全息 VsEAo 4.8.3 彩虹全息的色模糊 Hw&M2a 4.9 相位全息图 ^ {f^WL= 4.1 0模压全息图 Z;D3lbqE 4.1 1体积全息 6a?p?I K^ 4.1 1.1 透射体积全息图 Ir #V2]$ 4.1 1.2 反射全息图 #Ca's'j&f 4.1 2平面全息图的衍射效率 ;NE/!! 4.1 2.1 振幅全息图的衍射效率 (L%q/$ 4.1 2.2 相位全息图的衍射效率 0!`7kZrN 4.1 3全息干涉计量 .N&}<T[ 4.1 3.1 二次曝光法
@l Gn G 4.1 3.2 单次曝光法 r:4IKuTR 4.1 3.3 时间平均法 ;bX
~4O&v+ 习题四 y$o=\: WG} CPkj 第5章 计算全息 j9'XZq} 5.1 计算全息的理论基础 \/'n[3x 5.1.1 概述 a] =\h'S 5.1.2 计算全息的抽样与信息容量 y4We}/-< 5.1.3 时域信号和空域信号的调制与解调 &> .1%x@R 5.1.4 计算全息的分类 @n*D>g 5.2 计算全息的编码方法 3Lki7QW` 5.2.1 计算全息的编码 K/v-P <g 5.2.2 迂回相位编码方法 ?3,tG z) 5.2.3 修正离轴参考光的编码方法 lFGxW 5 5.2.4 二元脉冲密度编码 UMQW#$~C{g 5.3 计算傅里叶变换全息 5'Jh2r 5.3.1 抽样 O>M*mTM 5.3.2 计算离散傅里叶变换 }, &,Dt 5.3.3 编码 OKP_3Ns 5.3.4 绘制全息图 wn|@D< 5.3.5 再现 #aY<J:Nx 5.3.6 几点讨论 g*?+~0"`Y 5.4 计算像面全息 U9.=Ik 5.5 计算全息干涉图 c_$&Uii 5.6 相息图 'O2#1SWe 5.7 计算全息的应用 PJ'lZu8?x 5.8 计算全息的几种物理解释 9$V_=Bo 5.9 二元光学 }9udo,RWu 5.9.1 微光学与二元光学 124L3AG 5.9.2 二元光学的产生和发展 vq:OH
H 5.9.3 二元光学元件的设计 &Z;8J @ 5.9.4 二元光学元件的制作 2vdQ&H4 习题五 ]q[ WfT)CIKs 第6章 光学信息处理 4O_+4yS 6.1 空间滤波 0!,gT H> 6.1.1 阿贝成像理论 fMEv85@JL 6.1.2 空间滤波的傅里叶分析 w[7.@ %^[ 6.1.3 空间滤波系统 3p
1EScH 6.1.4 空间滤波器
G<-9U}~76 6.1.5 空间滤波应用举例
p $1Rgm\ 6.2 图像相减 ^x"c0R^ 6.2.1 空域编码频域解码相减方法 NU&^7[!yl 6.2.2 正弦光栅滤波器相减方法 7M#$: Fdb 6.3 图像识别 u4,X.3V]A 6.3.1 匹配空间滤波器 ]VG84bFm 6.3.2 用全息法制作复数滤波器 ]RXtC* 6.3.3 图像识别 tZu*Asx7 6.3.4 联合变换相关识别 e(=~K@m 6.4 图像复原 JlDDM
% 6.4.1 逆滤波器 ?WQd 6.4.2 维纳滤波器 #w,WwL! 6.5 合成孔径雷达 *- IlF] 6.5.1 合成孔径概念 x"llX 6.5.2 航向信息的记录 N[x@j)w-` 6.6 照相胶片 RTgA[O4J 6.6.1 HD曲线
J"Y 6.6.2 胶片用于非相干光学系统中 Bw]L2=d 6.6.3 胶片用于相干光学系统中 O`[iz/7m 6.7 非相干光学处理 @6YBK+" 6.7.1 相干与非相干光学处理 mj~N]cxB 6.7.2 基于几何光学的非相干处理系统 Y =g>r]2 6.7.3 基于衍射的非相干处理——非相干频域综合 E/8u' 6.8 白光光学信息处理技术 ^0x.'G? 6.8.1 白光光学处理的基本原理 /pIb@:Y1? 6.8.2 实时假彩色编码 T7lj39pJq 6.8.3 相位调制假彩色编码 N?=qEX|R 习题六 x<*IF,o *pb:9JKi 第7章 光信息存储与三维全息显示 `b.o&t$L 7.1 概述 Q3Z%a|3W 7.2 二维光存储——光盘存储 @W1WReK]f 7.2.1 光盘的类型 A
eGG 7.2.2 光盘存储器 !M]%8NTt2 7.2.3 光盘存储技术的进展 "ji$@b_\? 7.2.4 超分辨率光存储技术 UR/qVO? 7.3 三维光存储 vTMP&a'5L 7.3.1 体全息的基本原理 fzRyG-cEpj 7.3.2 体全息光栅的衍射效率 B3cf] S% 7.3.3 体全息存储材料的存储特性 bQXc IIa{ 7.3.4 全息存储器的数据传输速率 gY>;|), 7.3.5 超大容量全息存储器 }c35FM, 7.4 四维光存储 18O@ 1M 7.5 图像的全息显示 +24|_Lx0 7.5.1 彩虹全息图 $#G6m`V 7.5.2 合成全息技术 )RA\kZ " 7.5.3 彩色全息术 ?z5ne?? 7.5.4 像素全息技术 J})$ 7.5.5 全息图的复制 $^vp'^uW> 7.6 其他三维图像显示技术 Wkg*J3O 7.6.1 全息电影 \'; t* 7.6.2 边缘照明全息 "M9TB. O 7.6.3 虚拟全息三维显示 Ws^+7u 习题七 JNxW6 cK .K|P& 第8章 光通信中光学信息技术的应用 ;Na8_} 8.1 布拉格光纤光栅 ^o $W 8.1.1 布拉格光纤光栅的制作 ERfd7V<c> 8.1.2 FBG的应用 Y)Znb;`?a 8.1.3 工作在透射方式的光栅 v:veV. y 8.2 超短脉冲的整形和处理 (XbMrPKG 8.2.1 时间频率到空间频率的变换 &*(n<5wt 8.2.2 脉冲整形系统 VD9
q5tt7 8.2.3 谱脉冲整形的应用 CdBthOPX) 8.3 光谱全息术 ";)r*UgR{B 8.3.1 全息图的记录 %;pD8WgJA 8.3.2 信号的再现 b?Cmc 8.3.3 参考脉冲和信号波前之间延迟的影响 *D=K{bUe' 8.4 阵列波导光栅 69[V <1 8.4.1 阵列波导光栅的基本部件 \#\`!L[1 8.4.2 阵列波导光栅的应用 NK+FQ^m[ 习题八 0(Y%,q 参考文献
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