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2010-12-21 17:01 |
目录 jY2mn" .N 第1章 二维线性系统分析 f, '*f:( 1.1 二维傅里叶变换 UX2@eyejQ7 1.1.1 δ函数和其他常用函数 n^q%_60H 1.1.2 卷积和相关 2 \<u;9 1.1.3 二维傅里叶变换定义及存在条件 PNo9.-@G 1.1.4 广义傅里叶变换 x?UAj8z6 1.1.5 虚、实、奇、偶函数傅里叶变换的性质 Pn,>eD*g 1.1.6 傅里叶变换定理 +7Uv|LZ~@ 1.1.7 可分离变量函数的变换 ?n]adS{ 1.1.8 傅里叶-贝塞尔变换 d5>EvK U 1.1.9 周期函数的傅里叶变换 ken.#>w 1.1.1 0一些常用函数的傅里叶变换式 R XCjYzt 1.2 线性系统 3ey.r%n 1.2.1 线性系统 Z2L7US- 1.2.2 线性不变系统 i[?VF\Y( 1.3 抽样定理 sf0\#Q 1.3.1 函数的抽样 K'}I?H~P_ 1.3.2 函数的还原 4ClSl#X#i 1.3.3 空间带宽积 p"FWAC! 习题一 Q:j~
kutS| dVPY07P 第2章 标量衍射理论 3RX9LJGX 2.1 光波的数学描述 Qgf\"s 2.1.1 单色光波场的复振幅表示 27+~!R~Yw 2.1.2 球面波 pw&k0?K# 2.1.3 平面波 P(s:+ 2.1.4 平面波的空间频率 <-mhz`^ 2.1.5 复振幅分布的空间频谱(角谱) |ZM>UJ 2.2 基尔霍夫衍射理论 !PA ><F 2.2.1 惠更斯-菲涅耳原理和基尔霍夫衍射公式 !>"fDz<w` 2.2.2 光波传播的线性性质 jo?[M 2.3 衍射的角谱理论 o[1#)& 2.3.1 角谱的传播 {{Qbu}/@ 2.3.2 孔径对角谱的影响 =it @U/ 2.4 菲涅耳衍射 KYZ#.f@ 2.5 夫琅禾费衍射 0K6My4d{ 2.5.1 夫琅禾费衍射公式 JljCI@ 2.5.2 一些简单孔径的夫琅禾费衍射 5A$,'%d 2.6 衍射光栅 kdWUz( 2.6.1 线光栅 !MrQ-B ( 2.6.2 余弦型振幅光栅 lX-i <0` 习题二 U {Knjo S 1{5t. 第3章 光学成像系统的频率特性 *T#^|<.XG 3.1 透镜的位相调制作用 cRMyYd J o 3.2 透镜的傅里叶变换性质 [!>9K}z,= 3.2.1 物体紧靠透镜放置 5*f54g"' 3.2.2 物体放置在透镜前方 {n&n^`Em 3.2.3 透镜孔径的影响 \4LTViY] 3.2.4 透镜傅里叶变换的应用 @}19:A<' 3.3 透镜的成像性质
*Ojl@N 3.4 成像系统的一般分析 &S`g& 3.4.1 成像系统的一般模型 j74hWz+p4 3.4.2 阿贝成像理论 "G-h8IN^O 3.4.3 单色光照明的衍射受限系统 0WfnX>(C7R 3.4.4 非单色照明 :<s`) 3.5 衍射受限的相干成像系统的频率响应 xmEom 3.5.1 相干传递函数 #s81k@#X 3.5.2 相干传递函数计算和应用举例 _g
fmo 3.6 衍射受限的非相干成像系统的频率响应 {NQCe0S+p 3.6.1 非相干照明时的物像关系式 `|Hk+V 3.6.2 光强的空间频谱 wx[m-\ 3.6.3 光学传递函数的定义及物理意义
,v
2^Ui 3.6.4 OTF与CTF的联系 ^%!SKhRIK 3.6.5 衍射受限系统的OTF ,[T/O\k 3.6.6 衍射受限系统OTF计算和应用举例 O_ZYm{T[7 3.7 像差对于成像系统传递函数的影响 r{t6Vv2J 3.7.1 广义光瞳函数 -)B_o#2=2 3.7.2 像差对CTF的影响 $qr6LIKGw 3.7.3 像差对OTF的影响 !zm;C@}ln 3.8 相干与非相干成像系统的比较 Y8^WuN$ 习题三 A^p{Cq@E ^-Ygh[x 第4章 光学全息 !V(r
p80 4.1 概述 1og+(m`BL 4.2 波前记录与再现 ;2\6U; 4.2.1 波前记录 Ll-QhcC$ 4.2.2 波前再现 cC>Svf[CzK 4.2.3 全息图的基本类型 ]jm:VF]4 4.3 同轴全息图和离轴全息图 yci} #,nb 4.3.1 同轴全息图 ,~&HL7v 4.3.2 离轴全息图 7)Vbp--b# 4.4 基元全息图 oGB|k]6]| 4.5 菲涅耳全息图 x{8h3.ZQ, 4.5.1 点源全息图的记录和再现 i9De+3VqKK 4.5.2 几种特殊情况的讨论 Y)]C.V,~ 4.6 傅里叶变换全息图 L -:@Om! 4.6.1 傅里叶变换全息图的记录与再现 czU" 4.6.2 准傅里叶变换全息图 ;1PJS_@rX 4.6.3 无透镜傅里叶变换全息图 {:("oK6w 4.7 像全息图 d@1^U9sf 4.7.1 再现光源宽度的影响 rm9>gKN;# 4.7.2 再现光源光谱宽度的影响 'fGKRd|) 4.7.3 色模糊 jwAYlnQ^EM 4.7.4 像全息的制作 Q!qD3<?5 4.8 彩虹全息 !`RMXUV 4.8.1 二步彩虹全息 X[r0$yuE 4.8.2 一步彩虹全息 23i2yT 4.8.3 彩虹全息的色模糊 qbeUc5`1 4.9 相位全息图 #=S^i[K/ 4.1 0模压全息图 "O0xh_Nr 4.1 1体积全息 }.&;NgZS 4.1 1.1 透射体积全息图 {QylNC9 4.1 1.2 反射全息图 OqDP{X: 4.1 2平面全息图的衍射效率 7L6L{~8
W 4.1 2.1 振幅全息图的衍射效率 tE{M 4.1 2.2 相位全息图的衍射效率 +)WU:aKI 4.1 3全息干涉计量 \.O&-oi 4.1 3.1 二次曝光法 jq*`| m;Q 4.1 3.2 单次曝光法 =#[oi3k 4.1 3.3 时间平均法 dd<l;4( 习题四 Y
0Fq-H b^C27s 第5章 计算全息 @-L]mLY 5.1 计算全息的理论基础 eh<mJL%T 5.1.1 概述 ^}p##7t[ 5.1.2 计算全息的抽样与信息容量 [8IO0lul+ 5.1.3 时域信号和空域信号的调制与解调 ^7gKs2M 5.1.4 计算全息的分类 '!`\!=j-` 5.2 计算全息的编码方法 [bP^RY: 5.2.1 计算全息的编码 T9w=k) 5.2.2 迂回相位编码方法 S<Gm*$[7 5.2.3 修正离轴参考光的编码方法 9l&q} 5.2.4 二元脉冲密度编码 [. 9[?8 5.3 计算傅里叶变换全息 mc8Q2eQat} 5.3.1 抽样 !pw)sO~ 5.3.2 计算离散傅里叶变换 'xj5R=V 5.3.3 编码 A2:}bb~H 5.3.4 绘制全息图 Vez8~r3 5.3.5 再现 bV&9>fC 5.3.6 几点讨论 @QVg5 5.4 计算像面全息 cI\[)5& 5.5 计算全息干涉图 X1`3KqK<9 5.6 相息图 c_*w<vJ-' 5.7 计算全息的应用 qc
@cdi 5.8 计算全息的几种物理解释 0t^FM<7G 5.9 二元光学 5kTs7zJ^ 5.9.1 微光学与二元光学 v{ >3)$1 5.9.2 二元光学的产生和发展 mLZ1u\7W 5.9.3 二元光学元件的设计 $$NWN?H~ 5.9.4 二元光学元件的制作 *}lLV.+A 习题五 b|Emu!9U
s __xBY 第6章 光学信息处理 v
f{{z%3T 6.1 空间滤波 !P=Cv= 6.1.1 阿贝成像理论 KoNu{TJ 6.1.2 空间滤波的傅里叶分析 /"?DOsJ. 6.1.3 空间滤波系统 MVzuE} 6.1.4 空间滤波器 e7@ m i 6.1.5 空间滤波应用举例 (b f
IS 6.2 图像相减 zFExYYd
6.2.1 空域编码频域解码相减方法 HbA/~7 6.2.2 正弦光栅滤波器相减方法 \(j*K6# 6.3 图像识别 z eT`kZ 6.3.1 匹配空间滤波器 -9t"$)& 6.3.2 用全息法制作复数滤波器 H575W"53 6.3.3 图像识别 "Bf8mEmp 6.3.4 联合变换相关识别 +mVAmG@ 6.4 图像复原 OA3J(4!"W 6.4.1 逆滤波器 mEd2f^R 6.4.2 维纳滤波器 'l.tV7 6.5 合成孔径雷达 T[|#DMg$F 6.5.1 合成孔径概念 tjx8UgSi 6.5.2 航向信息的记录 F*PhV|XU 6.6 照相胶片 2 3PRb<q 6.6.1 HD曲线 fasWb&~z 6.6.2 胶片用于非相干光学系统中 !\7`I}: 6.6.3 胶片用于相干光学系统中 }b(hD|e 6.7 非相干光学处理 ?/3wO/7[ 6.7.1 相干与非相干光学处理 V)<>W_g 6.7.2 基于几何光学的非相干处理系统 "frZ%mv 6.7.3 基于衍射的非相干处理——非相干频域综合 FFcCoPX_ 6.8 白光光学信息处理技术 I
</P_:4G 6.8.1 白光光学处理的基本原理 3E|||3rf 6.8.2 实时假彩色编码 _f%s] 6.8.3 相位调制假彩色编码 c]|vg=W 习题六 |})s 0TU Hloe7+5UD 第7章 光信息存储与三维全息显示 ]H
n:c'aT 7.1 概述 OX;(Mg| 7.2 二维光存储——光盘存储 Dz~0( 7.2.1 光盘的类型 h(/? 81: 7.2.2 光盘存储器 \
=hg^j 7.2.3 光盘存储技术的进展
pRobx 7.2.4 超分辨率光存储技术 N# }w1] 7.3 三维光存储 IEy$2f>Ns 7.3.1 体全息的基本原理 zas&gsl-; 7.3.2 体全息光栅的衍射效率 jV sH 7.3.3 体全息存储材料的存储特性 `}),wBq 7.3.4 全息存储器的数据传输速率 VAL?
Z 7.3.5 超大容量全息存储器 #AGO~#aK 7.4 四维光存储 crIF5^3Yby 7.5 图像的全息显示 ':4<[Vk 7.5.1 彩虹全息图 Pw<?Dw]m 7.5.2 合成全息技术 `nyz, 7.5.3 彩色全息术 f 3H uT=n 7.5.4 像素全息技术 U7x 7.5.5 全息图的复制 @GKDSS4jv 7.6 其他三维图像显示技术 pWRdI_ 7.6.1 全息电影 7#E/Q~]'6 7.6.2 边缘照明全息 4@0aN6Os 7.6.3 虚拟全息三维显示 |D)CAQn, 习题七 *LB-V%{|' |M7C=z=' 第8章 光通信中光学信息技术的应用 FAnz0p+t 8.1 布拉格光纤光栅 Z3TCi7,m 8.1.1 布拉格光纤光栅的制作 CB#2XS>V 8.1.2 FBG的应用 :g|.x 8.1.3 工作在透射方式的光栅 6-wpR 8.2 超短脉冲的整形和处理 'bl9fO4v 8.2.1 时间频率到空间频率的变换 #a}w&O"; 8.2.2 脉冲整形系统 lu{
*]! 8.2.3 谱脉冲整形的应用 LG,? ,%_s 8.3 光谱全息术 aE 07# 8.3.1 全息图的记录 "> Qxb.Y} 8.3.2 信号的再现 vX }iA|`# 8.3.3 参考脉冲和信号波前之间延迟的影响 $JOz7j( 8.4 阵列波导光栅 >k"O3Pc@ 8.4.1 阵列波导光栅的基本部件 `?$-T5Rr 8.4.2 阵列波导光栅的应用 Wmd@%K 习题八 ]x
metv|7 参考文献
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