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)。
g^x=y 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。
U_;="y 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。
vVIND .p> ".q
I ^,FG9
)WW*X6[k B}. :7,/0 目录
<QC7HR 第一章 高斯光学和不确定性原理
l9OpaOVfJ 1.1 高斯光学
87W!R<G 1.1.1
光线变换矩阵
3 S*KjY'@ 1.1.2 薄
透镜的光线追迹
d{t@+}0.u 1.2 分辨率、焦深和景深
{QaO\{J= 1.2.1 圆形孔径
t;/uRN*. 1.2.2 环形孔径
0
f$96sl 1.3 举例说明
K=E+QvSG 1.3.1 通过单透镜进行三维
成像的举例
+a%D+ 1.3.2 狭缝的扩散角举例
d:>'c=y 习题
!M`.(sO] 参考文献
+rA#]#hN 第二章 线性不变系统和傅里叶分析
'o4`GkNh) 2.1 信号与系统
/U0Hk>$~( 2.1.1 信号的运算
JbJ!,86 2.1.2 一些有用的信号模型
IR$d?\O3 2.1.3 线性时不变系统
RAk"C!&^m 2.1.4 脉冲响应
L N.:>, 2.1.5 频率响应函数
=:xX~,qmv 2.2 傅里叶分析
\8m9^Z7IfK 2.2.1 傅里叶级数
Nnr[@^M5 2.2.2 傅里叶变换
sD2,!/' 2.3 二维傅里叶分析
4nP4F+ 2.3.1 二维傅里叶变换
9nY|S{L 2.3.2 一些二维傅里叶变换的算例
mqHH1} 2.3.3 傅里叶变换的性质
jDTG15_= 2.3.4 二维卷积、相关和匹配滤波
IVZUB*wv)b 习题
%3"3V1 参考文献
K*2s-,b * 第三章 波的传播与波动光学
e`H>}O/ai 3.1 麦克斯韦方程
0Zp5y@V8 3.2 矢量波动方程
,x!r^YO= 3.3 行波解与坡印亭矢量
{.p;V 3.4 基于傅里叶变换的标量
衍射理论
],[<^=| 3.4.1 惠更斯原理
MRK=\qjD
3.4.2 菲涅耳衍射和夫琅禾费衍射
Y\WVkd(+G 3.4.3 理想透镜的相变特性
8~t8^eBg
3.5 高斯
光束光学
HeO&p@ 3.5.1 q 变换和双线性变换
Yy 0" G 3.5.2 双线性变换的应用实例
3c7i8b $ 习题
OcPgw/
I 参考文献
S)wP];]`K 第四章 空间相干和非相干
光学系统 GnUD<P=I 4.1 时间相干性和空间相干性
1a V32oK 4.2 空间相干图像处理
cYe2a" 4.2.1 瞳函数, 相干点扩散函数, 相干传递函数
2Xk;]-T! 4.2.2 相干图像处理实例
x V`l6QS 4.3 空间非相干图像处理
On~KTt3Mp 4.3.1 强度点扩散函数和光学传递函数
[7~AWZU3 4.3.2 非相干图像处理实例
+ 9|0\Q 4.4 扫描图像处理
G4P*U3&p 4.4.1 相干成像
3**t'iWQ 4.4.2 非相干成像
y!}XlllV 4.5 光学传递函数的双光瞳合成
1 I.P7_/ 习题
E`(=n(Qu 参考文献
1n}#54 第五章 相干全息理论
r-L& ee 5.1 菲涅耳波带板作为点源全息图
^BRqsVw9 5.1.1 同轴记录
"*j8G8
5.1.2 离轴记录
oIx|)[ 5.2 三维全息成像
ER~RBzp 5.2.1 记录与重建
rC!"<