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信息光学》共分13章。1~4章介绍了信息光学的基础理论;5~11章介绍了光学全息、计算全息、空间滤波、光学相干和非相干处理等,是《信息光学》的重点;12~13章介绍了最近发展起来的数字光计算机和三维面形测量。《信息光学》既阐述了信息光学的基本理论,也介绍了这一学科的最新进展。
HRd02tah 信息光学是应用光学、计算机和信息科学相结合而发展起来的一门新的光学学科,是信息科学的一个重要组成部分,也是现代光学的核心。《信息光学》可作为高等院校光学、光学工程、光信息科学技术,电子科学技术等有关专业本科生和硕士研究生教材,也可供相应专业的教师和科技工作者参考。
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KQ 'xOH~RlE 前言
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第一章 线性
系统分析
U%2{PbL
1.1 几个常用的非初等函数
kdm@1x 1.2 δ函数
0pe*DbYP5 1.3 二维傅里叶变换
kb*b|pWlO 1.4 卷积和相关
>F!X'#Iv 1.5 傅里叶变换的基本性质和有关定理
aOW~! f/M 1.6 线性系统分析
7
(i\? 1.7 二维光场分析
,S3uY6, 习题
<,'^dR7, 第二章 标量衍射理论
WoMMAo~ 2.1 基尔霍夫衍射理论
6}mSA@4& 2.2 衍射的角谱理论
sr.!EQ ] 2.3 菲涅耳衍射和夫琅禾费衍射
2f0_Xw_V_ 2.4
透镜的傅里叶变换性质
6[1lK8o 习题
Bv=:F5hLG 第三章 光学
成像系统的传递函数
(7PVfS>; 3.1 相干
照明衍射受限系统的点扩散函数
Bk4|ik} 3.2 相干照明下衍射受限系统的成像规律
<C7/b#4>\ 3.3 衍射受限系统的相干传递函数
cT^x^% 3.4 衍射受限非相干成像系统的传递函数
gG6BEsGa, 3.5 有
像差系统的传递函数
3n TpL# 3.6 相干与非相干成像系统的比较
^t)alNGos 习题
I#t#%!InH 第四章 部分相干理论
htqC~B{1E 4.1 多色光场的解析信号表示
)RwO2H 4.2 互相干函数
P?U}@U~9 4.3 时间相干性
fL R.2vJ 4.4 空间相干性
^F$iD (f 4.5 在准单色条件下的干涉
&
Mf nH 4.6 互相干的传播
|G>Lud 4.7 范西泰特-策尼克定理
6?jSe<4x 习题
y
+c 3# 第五章 光学全息
cX-)]D 5.1 光学全息概述
xXc3#n 5.2 波前记录与再现
"/U~j4O 5.3 同轴全息图和离轴全息图
;!N_8{
7r 5.4 基元全息图
xHdv?69, 5.5 菲涅耳全息图
qgLj^{ 5.6 傅里叶变换全息图
TYr"yZ([ 5.7 像全息图
?9AtFT 5.8 彩虹全息
,n+~S^r 5.9 相位全息图
SQVyCxcX_ 5.10 模压全息图
E./Gt.Na 5.11 体积全息
~Aq$GH4 5.12 平面全息图的衍射效率
E?P:!V=_ 5.13 全息干涉计量
yE),GJ-m\< 习题
O0#9D'{ 第六章 计算全息
_:,U$W 6.1 计算全息的理论基础
_LSf
) 6.2 计算全息的编码方法
-7l)mk 6.3 计算傅里叶变换全息
5 l(Q#pSX 6.4 计算像面全息
o.H(&ex| 6.5 计算全息干涉图
'@+a]kCMev 6.6 相息图
8a4&}^| 6.7 计算全息的应用
|G]M"3^ 6.8 计算全息的几种物理解释
[6t!}q 6.9 二元光学
k%?A=h 习题
rn8t<=ptH3 第七章 莫尔现象及其应用
4
U`5=BI 7.1 莫尔现象的基本规律
>T~duwS 7.2 干涉、全息与莫尔现象
O:,Fif?; 7.3 莫尔计量术
;X3bgA'] 7.4 莫尔轮廓术
/_*L8b 第八章 空间滤波
zmMz6\ $ 8.1 空间滤波的基本
原理 oVSq#I4 8.2 系统与滤波器
KUqD<Jj? 8.3 空间滤波应用举例
*z
A1 NH5 8.4 傅里叶变换透镜
SLG3u;Ab 习题
()v{HBi 第九章 相干光学处理
!EQMTF=( 9.1 图像相减
%@d~)f 9.2 匹配滤波与图像识别
0Bpix|mq 9.3 非线性处理——半色调网屏技术
B}y-zj;T 9.4 用逆滤波器消模糊
$w$4RQk3n 9.5 合成孔径雷达
RGim):1e 9.6 照相胶片
m^)h/s0A 习题
e: 第十章 非相干光学处理
Ug^v
]B9 10.1 相干与非相干光学处理
p$cSES>r: 10.2 基于几何光学的非相干处理系统
J<{@D9r9<~ 10.3 基于衍射的非相干处理——非相干频域综合
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