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2010-12-21 17:01 |
目录 {HeIY2 第1章 二维线性系统分析 \RZFq<6> 1.1 二维傅里叶变换 )5P*O5kQ - 1.1.1 δ函数和其他常用函数 Z~o*$tF/ 1.1.2 卷积和相关 EzY?=<Y( 1.1.3 二维傅里叶变换定义及存在条件 juuBLv 1.1.4 广义傅里叶变换 za7h.yK } 1.1.5 虚、实、奇、偶函数傅里叶变换的性质 Uh}n'Xd#{} 1.1.6 傅里叶变换定理 UD[S>{
1.1.7 可分离变量函数的变换 l)E
\mo
8 1.1.8 傅里叶-贝塞尔变换 UM%[UyYQ 1.1.9 周期函数的傅里叶变换 Ee>P*7*jB 1.1.1 0一些常用函数的傅里叶变换式 MGIpo[ 1.2 线性系统 ann!"s_ 1.2.1 线性系统 ((rk)Q+;v 1.2.2 线性不变系统 QLo^6S5! 1.3 抽样定理 ?iG}Qj@5 1.3.1 函数的抽样 V%&t'H{ 1.3.2 函数的还原 pRmnS;*z& 1.3.3 空间带宽积 N!DAn\g 习题一 2XrPgq' jz c/Olb 第2章 标量衍射理论 NtMK+y 2.1 光波的数学描述 ")7,ZN; 2.1.1 单色光波场的复振幅表示 ^a|$z$spf 2.1.2 球面波 Okca6=2" 2.1.3 平面波 aR.1&3fE 2.1.4 平面波的空间频率 *!UY;InanX 2.1.5 复振幅分布的空间频谱(角谱) KC o<% 2.2 基尔霍夫衍射理论 Ay<'Z6` 2.2.1 惠更斯-菲涅耳原理和基尔霍夫衍射公式 &|P@$O> 2.2.2 光波传播的线性性质 wJh|$Vn 2.3 衍射的角谱理论 HTI1eLZ2 2.3.1 角谱的传播 i7 `dY{p7 2.3.2 孔径对角谱的影响 UiS9uGj 2.4 菲涅耳衍射 L7mN&Xr 2.5 夫琅禾费衍射 "+s#!Fh * 2.5.1 夫琅禾费衍射公式 :7p0JGd 2.5.2 一些简单孔径的夫琅禾费衍射 "!XeK| Wi 2.6 衍射光栅 PEZElB; 2.6.1 线光栅 c"t1E-Nsk 2.6.2 余弦型振幅光栅 +O3zeL 习题二 +Tc4+q! }gyJaMA 第3章 光学成像系统的频率特性 _:0<]<x? 3.1 透镜的位相调制作用 MK[l*=\s 3.2 透镜的傅里叶变换性质 4NbX!"0 3.2.1 物体紧靠透镜放置 I"@X~Y7} 3.2.2 物体放置在透镜前方 Mm-FdP
m 3.2.3 透镜孔径的影响 XEV-D9n 3.2.4 透镜傅里叶变换的应用 C.s{& 3.3 透镜的成像性质 c&)H 3.4 成像系统的一般分析 uOc>~ITPS 3.4.1 成像系统的一般模型 &KgR;.R^J 3.4.2 阿贝成像理论 :gY$/1SYD 3.4.3 单色光照明的衍射受限系统 pOD| 3.4.4 非单色照明 SqFya 3.5 衍射受限的相干成像系统的频率响应 "e g`3v 3.5.1 相干传递函数 (.P;VH9R\ 3.5.2 相干传递函数计算和应用举例 HKq 2X4J$ 3.6 衍射受限的非相干成像系统的频率响应 $ZYEH 3.6.1 非相干照明时的物像关系式 O/gok+K 3.6.2 光强的空间频谱 zy4AFW 3.6.3 光学传递函数的定义及物理意义 F
}pS'Y 3.6.4 OTF与CTF的联系 |8&AsQd 3.6.5 衍射受限系统的OTF [e3|yE6 3.6.6 衍射受限系统OTF计算和应用举例 L@S"c
( 3.7 像差对于成像系统传递函数的影响 2 *n2!7jZ* 3.7.1 广义光瞳函数 E xKH%I 3.7.2 像差对CTF的影响 qLKyr@\' 3.7.3 像差对OTF的影响 '0X!_w6W 3.8 相干与非相干成像系统的比较 xC`Hm?kM 习题三 p*!@z|F>U P~_CDh.N 第4章 光学全息 p\:_E+lsU 4.1 概述 Y_>z"T 4.2 波前记录与再现 4DEsB)%X 4.2.1 波前记录 CSc*UX+ 4.2.2 波前再现 G6JyAC9j 4.2.3 全息图的基本类型 /OgXNIl] 4.3 同轴全息图和离轴全息图 J=*y>Zt-b 4.3.1 同轴全息图 T =3te|fv 4.3.2 离轴全息图 -6~*:zg, 4.4 基元全息图 &[*_ - 4.5 菲涅耳全息图 7EY~5U/4 4.5.1 点源全息图的记录和再现 %2BFbaE 4.5.2 几种特殊情况的讨论 nX5*pTfjL3 4.6 傅里叶变换全息图 #i ?@S$ 4.6.1 傅里叶变换全息图的记录与再现 9/}i6j8Z 4.6.2 准傅里叶变换全息图 (J.(Fl>^ 4.6.3 无透镜傅里叶变换全息图 qS&PMQ"$ 4.7 像全息图 .`Z{ptt> 4.7.1 再现光源宽度的影响 >1pD'UZIy7 4.7.2 再现光源光谱宽度的影响 34YYw@?}Y 4.7.3 色模糊 <Ml,H%F 4.7.4 像全息的制作 n8[sR;r5f 4.8 彩虹全息 Rt7}e09HV 4.8.1 二步彩虹全息 ;DC0LJ 4.8.2 一步彩虹全息 $@x3<}X; 4.8.3 彩虹全息的色模糊 @EO#Ms 4.9 相位全息图 GOJi/R.{ 4.1 0模压全息图 6xdu}l=% 4.1 1体积全息 )FWF T:P~ 4.1 1.1 透射体积全息图 TzPx4L6? 4.1 1.2 反射全息图 gK(E0p" 4.1 2平面全息图的衍射效率 x)"=*Jj 4.1 2.1 振幅全息图的衍射效率 W{ eu_ 4.1 2.2 相位全息图的衍射效率 8o -?Y.2 4.1 3全息干涉计量 ez(4TtT 4.1 3.1 二次曝光法 Da-F(^E 4.1 3.2 单次曝光法 E>4#j
PK 4.1 3.3 时间平均法 d/Py, 习题四 cnLC> _hY
@KOa5-u 第5章 计算全息 W U<#_by
g 5.1 计算全息的理论基础 h4?+/jk7 5.1.1 概述 &tWWb` 5.1.2 计算全息的抽样与信息容量 V]q{N-Iq 5.1.3 时域信号和空域信号的调制与解调 ?b#?Vz 5.1.4 计算全息的分类 ,9?'Q;20 5.2 计算全息的编码方法 W**=X\"' 5.2.1 计算全息的编码 =7e8N&-nv 5.2.2 迂回相位编码方法 ]XPGlM 5.2.3 修正离轴参考光的编码方法 T"QY@#E 5.2.4 二元脉冲密度编码 30DpIkf 5.3 计算傅里叶变换全息 GGJ_,S* 5.3.1 抽样 L+I[yJY:! 5.3.2 计算离散傅里叶变换 '')G6-c/ 5.3.3 编码 So`xd
*C! 5.3.4 绘制全息图 >E]*5jqU 5.3.5 再现 e3S6+H),I 5.3.6 几点讨论 46XB6z01 5.4 计算像面全息 an5Ss@<4AA 5.5 计算全息干涉图 @J r 5.6 相息图 8z/ ^Ql 5.7 计算全息的应用 G!rcY5!J 5.8 计算全息的几种物理解释 G x,D'H' 5.9 二元光学 ]6:5<NW 5.9.1 微光学与二元光学 ..~{cU4Tt 5.9.2 二元光学的产生和发展 =x7ODBYW^ 5.9.3 二元光学元件的设计 vi5~ Rd` 5.9.4 二元光学元件的制作 spl*[ d 习题五 s &.Z;X qL'3MY.! 第6章 光学信息处理 _Jp_TvP> 6.1 空间滤波 &1Y+q] 6.1.1 阿贝成像理论 'R'>`?Nh 6.1.2 空间滤波的傅里叶分析 x _2]G' 6.1.3 空间滤波系统 ~f@<] 6.1.4 空间滤波器 mdZELRu 6.1.5 空间滤波应用举例 'P~ *cr ?A 6.2 图像相减 yr=r?h} 6.2.1 空域编码频域解码相减方法 :EO}uP2 6.2.2 正弦光栅滤波器相减方法 *jJ62-o 6.3 图像识别 c^bA]l^a 6.3.1 匹配空间滤波器 NNfCJ| 6.3.2 用全息法制作复数滤波器 v4v+;[a% 6.3.3 图像识别 ~Fx[YPO, 6.3.4 联合变换相关识别 uZYeru"w 6.4 图像复原 ]Yj>~k:K 6.4.1 逆滤波器 AH7k|6ku<* 6.4.2 维纳滤波器 w1}[lq@ 6.5 合成孔径雷达 .U1dcL6 6.5.1 合成孔径概念 .Gv~e!a8 6.5.2 航向信息的记录 n -=\n6"P 6.6 照相胶片 T+[e6/| 6.6.1 HD曲线 <N*>9S,} 6.6.2 胶片用于非相干光学系统中 >ciq4H43Q| 6.6.3 胶片用于相干光学系统中 \
bhok 6.7 非相干光学处理 srSTQ\l4 6.7.1 相干与非相干光学处理 1]<!Xuk^f 6.7.2 基于几何光学的非相干处理系统 YL.z|{\e 6.7.3 基于衍射的非相干处理——非相干频域综合 "/"qg
6.8 白光光学信息处理技术 {jVFlKP> 6.8.1 白光光学处理的基本原理 J~}UG]j n 6.8.2 实时假彩色编码 =aekY;/ 6.8.3 相位调制假彩色编码 w %zw+E 习题六 XgbGC*dQ Stc\P]%d 第7章 光信息存储与三维全息显示 a(7ryl~c= 7.1 概述 NV gLq@F 7.2 二维光存储——光盘存储 };j&)M 7.2.1 光盘的类型 HUghl2L.< 7.2.2 光盘存储器 "a
g_ 7.2.3 光盘存储技术的进展 M'HOw)U 7.2.4 超分辨率光存储技术 Y]lqtre*Y 7.3 三维光存储 Y/^<t'o& 7.3.1 体全息的基本原理 f@{C3E dd 7.3.2 体全息光栅的衍射效率 4W?<hv+k7* 7.3.3 体全息存储材料的存储特性 xHGoCFB 7.3.4 全息存储器的数据传输速率 c`+ITNV 7.3.5 超大容量全息存储器 HDEG/k/~m 7.4 四维光存储 9,W-KM 7.5 图像的全息显示 {eXYl[7n 7.5.1 彩虹全息图 ./
:86@O 7.5.2 合成全息技术 m=9N^_ 7.5.3 彩色全息术 wgyO% 7.5.4 像素全息技术 bxN;"{>Xz 7.5.5 全息图的复制 A!D:Kc3
7.6 其他三维图像显示技术 `#f=&S?k 7.6.1 全息电影
=l(JJ 7.6.2 边缘照明全息 /kz&9FM 7.6.3 虚拟全息三维显示 m\f_u* 习题七 >S!DIL `@M4THt 第8章 光通信中光学信息技术的应用 jE#8&P~ 8.1 布拉格光纤光栅 <C77_t 8.1.1 布拉格光纤光栅的制作 @"!SU'* 8.1.2 FBG的应用 G|lI=Q3f 8.1.3 工作在透射方式的光栅 h7$!wf!I 8.2 超短脉冲的整形和处理 RV`j>1 8.2.1 时间频率到空间频率的变换 S:YL<_oI| 8.2.2 脉冲整形系统 HWhKX:`l 8.2.3 谱脉冲整形的应用 !d\GD8|4 8.3 光谱全息术 }/spo3,6 8.3.1 全息图的记录 kKM%
8.3.2 信号的再现 Y+GeT#VHe 8.3.3 参考脉冲和信号波前之间延迟的影响 f>dkT'4 8.4 阵列波导光栅 ^rwSbM$ 8.4.1 阵列波导光栅的基本部件 1VFqT' 8.4.2 阵列波导光栅的应用 ?6d4T 习题八 G 7]wg>* 参考文献
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