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2010-12-21 17:01 |
目录 S9-FKjU 第1章 二维线性系统分析
dCN4aY[d 1.1 二维傅里叶变换 ;=aj)lemCr 1.1.1 δ函数和其他常用函数 0jG8Gmh! 1.1.2 卷积和相关 |G }qY5_ 1.1.3 二维傅里叶变换定义及存在条件 eWE7>kwh 1.1.4 广义傅里叶变换 *}Vg]3$4 1.1.5 虚、实、奇、偶函数傅里叶变换的性质 Iy'a2@
1.1.6 傅里叶变换定理 :(E.sT"R 1.1.7 可分离变量函数的变换 0;KjP?5 1.1.8 傅里叶-贝塞尔变换 FZO}+ P 1.1.9 周期函数的傅里叶变换 l 'm!e '7_ 1.1.1 0一些常用函数的傅里叶变换式 m>DBO|` 1.2 线性系统 Xnpw'<~X 1.2.1 线性系统 K8daSvc 1.2.2 线性不变系统 274F+X 1.3 抽样定理 s: pmB\ 1.3.1 函数的抽样 =wtu 1.3.2 函数的还原 ^|gD;OED7O 1.3.3 空间带宽积 s$s~p
+U 习题一 V\vt!wBcB `B-jwVrN( 第2章 标量衍射理论 rUmaKh?v|X 2.1 光波的数学描述 2Jm#3zFYz3 2.1.1 单色光波场的复振幅表示 }}G`yfs}r 2.1.2 球面波 dv1Y2[ 2.1.3 平面波 gLy1*k4 2.1.4 平面波的空间频率 9bwG3jn4? 2.1.5 复振幅分布的空间频谱(角谱) E9<oA. 2.2 基尔霍夫衍射理论 ;2*hN( 2.2.1 惠更斯-菲涅耳原理和基尔霍夫衍射公式 clyZD`* 2.2.2 光波传播的线性性质 C;>!SRCp 2.3 衍射的角谱理论 h6`v%7H? 2.3.1 角谱的传播 lsq\CavbM 2.3.2 孔径对角谱的影响 Ku$:. 2.4 菲涅耳衍射 }6b" JoC 2.5 夫琅禾费衍射 21_sg f? 2.5.1 夫琅禾费衍射公式 2D;2QdO 2.5.2 一些简单孔径的夫琅禾费衍射 @|N{EI 2.6 衍射光栅 YMXhzqj 2.6.1 线光栅 w]1Ltq*g/ 2.6.2 余弦型振幅光栅 pV[SY6/ 习题二 ;iq H:wO 7!F<Uf,V3 第3章 光学成像系统的频率特性 upi\pXv 3.1 透镜的位相调制作用 jJbS{1z 3.2 透镜的傅里叶变换性质 &65I
6 3.2.1 物体紧靠透镜放置 JP{Y Q:NF 3.2.2 物体放置在透镜前方 jEu-CU#: 3.2.3 透镜孔径的影响 cb82k[L6 3.2.4 透镜傅里叶变换的应用 pd^"MG 3.3 透镜的成像性质 SJ*qgI?}T 3.4 成像系统的一般分析 GBSuTu8 3.4.1 成像系统的一般模型 @}\wec_ 3.4.2 阿贝成像理论 @5}(Y( @ 3.4.3 单色光照明的衍射受限系统 b=+3/-d 3.4.4 非单色照明 &+|bAn9AJ 3.5 衍射受限的相干成像系统的频率响应 L+K,Y:D!W 3.5.1 相干传递函数 ;r?s7b/> 3.5.2 相干传递函数计算和应用举例 "*8>` 6 E 3.6 衍射受限的非相干成像系统的频率响应 >v#6SDg 3.6.1 非相干照明时的物像关系式 9KCeKT>v 3.6.2 光强的空间频谱 ;suY
3.6.3 光学传递函数的定义及物理意义 6v?tZ&,
G 3.6.4 OTF与CTF的联系 :6TLT-B 3.6.5 衍射受限系统的OTF 4LXC;gZ 3.6.6 衍射受限系统OTF计算和应用举例 `}.jH1Fx/m 3.7 像差对于成像系统传递函数的影响 bt'lT 3.7.1 广义光瞳函数 U2G[uDa; 3.7.2 像差对CTF的影响 9s4>hw@u 3.7.3 像差对OTF的影响 xcE2hK/+ 3.8 相干与非相干成像系统的比较 <I 0 EjV 习题三 6qR5A+|; 'IQ;;[Q 第4章 光学全息 a! gj_ 4.1 概述 yRy^'E~ 4.2 波前记录与再现 W
%<,GV 4.2.1 波前记录 y/Ui6D 4.2.2 波前再现 x~?|bnM#3 4.2.3 全息图的基本类型 C23Gp3_0/ 4.3 同轴全息图和离轴全息图 b?,''t 4.3.1 同轴全息图 %6Y\4Fe 4.3.2 离轴全息图 QCJf 4.4 基元全息图 "M}3T?0 O 4.5 菲涅耳全息图 Yij_'0vZ 4.5.1 点源全息图的记录和再现 ;iA$yw: 4.5.2 几种特殊情况的讨论 L'HO"EZFj 4.6 傅里叶变换全息图 ^XT;n 4.6.1 傅里叶变换全息图的记录与再现 "Wg5eML0 4.6.2 准傅里叶变换全息图 }xJ!0<Bs 4.6.3 无透镜傅里叶变换全息图 O:j=L{,d^ 4.7 像全息图 $Zn>W@\ 4.7.1 再现光源宽度的影响 ("s!t?!&YS 4.7.2 再现光源光谱宽度的影响 nmw#4yHYy: 4.7.3 色模糊 /u~L3Cp( 4.7.4 像全息的制作 Mj W{JR)I 4.8 彩虹全息 ,a3M*}Y~3 4.8.1 二步彩虹全息 9~v#]Q}Z}4 4.8.2 一步彩虹全息 .h-k*F0Ga) 4.8.3 彩虹全息的色模糊
Iuve~ugO 4.9 相位全息图 i4<n#]1!t 4.1 0模压全息图 kS62]v] 4.1 1体积全息 b"(bT6XO! 4.1 1.1 透射体积全息图 LIRL`xU7 4.1 1.2 反射全息图 Og1Hg
B3v 4.1 2平面全息图的衍射效率 H,(4a2zx 4.1 2.1 振幅全息图的衍射效率 ._p^0UxT 4.1 2.2 相位全息图的衍射效率 ua!RwSo 4.1 3全息干涉计量 Va$JfWef 4.1 3.1 二次曝光法 Q"k #eEA 4.1 3.2 单次曝光法 w|U7pUz 4.1 3.3 时间平均法 yK>s]65& 习题四 Na.)!h_Kn' QV8;c^EZ 第5章 计算全息 ejpSbVJ 5.1 计算全息的理论基础 $aY:Z_s 5.1.1 概述 _]M: 5.1.2 计算全息的抽样与信息容量 @<$_X1)s 5.1.3 时域信号和空域信号的调制与解调 Y'?{yx{ 5.1.4 计算全息的分类 3J[ 5^ 5.2 计算全息的编码方法 TUi< 5.2.1 计算全息的编码 ug?#Oa 5.2.2 迂回相位编码方法 Lf+3nN 5.2.3 修正离轴参考光的编码方法 9u1Fk'cxG, 5.2.4 二元脉冲密度编码 pAH9 5.3 计算傅里叶变换全息 i}kMo@ 5.3.1 抽样 nm`}Z'&) 5.3.2 计算离散傅里叶变换 J%P{/ nR
5.3.3 编码 L[Y|K%;~ 5.3.4 绘制全息图 xHaoSs*C9 5.3.5 再现 O7xBMqMf 5.3.6 几点讨论 6AKT-r. 5.4 计算像面全息 ^20x\K 5.5 计算全息干涉图 (RLJ_M|;/b 5.6 相息图 &Ui&2EW 5.7 计算全息的应用 \l?.VE D 5.8 计算全息的几种物理解释 *cc|(EM 5.9 二元光学 nE"0?VNW$ 5.9.1 微光学与二元光学 +\66; 7]s 5.9.2 二元光学的产生和发展 oI9-jW 5.9.3 二元光学元件的设计 U/:x<Y$ tj 5.9.4 二元光学元件的制作 fj[tm 习题五 0hX@ta[Up .KxE>lJbqM 第6章 光学信息处理 .GuZV' 6.1 空间滤波 l 5z8]/ 6.1.1 阿贝成像理论 D}K/5iU]a 6.1.2 空间滤波的傅里叶分析 UY&DXIP M 6.1.3 空间滤波系统 aR0v qRF 6.1.4 空间滤波器 dMoN19F 6.1.5 空间滤波应用举例 fZt3cE\ 6.2 图像相减 n4G53+y' 6.2.1 空域编码频域解码相减方法 \?NT,t=3J 6.2.2 正弦光栅滤波器相减方法 l(?Yx 6.3 图像识别 @-BgPDi.Z 6.3.1 匹配空间滤波器 "dBCS 6.3.2 用全息法制作复数滤波器 Ge4tc 6.3.3 图像识别 6|{uZNz 6.3.4 联合变换相关识别 uT{.\qHo 6.4 图像复原 Gq^#.o] 6.4.1 逆滤波器 <=&7*8u0+ 6.4.2 维纳滤波器 fa;GM7<e) 6.5 合成孔径雷达 p>
4bj>Ql 6.5.1 合成孔径概念 &Qq4xn+J 6.5.2 航向信息的记录 *!x/ia9 6.6 照相胶片 b}jLI_R{ 6.6.1 HD曲线 f>C|qDmT 6.6.2 胶片用于非相干光学系统中 be5NasC 6.6.3 胶片用于相干光学系统中 0Z>oiBr4 6.7 非相干光学处理 ~*uxKEH 6.7.1 相干与非相干光学处理 kC2_&L 6.7.2 基于几何光学的非相干处理系统 {>=#7e-] 6.7.3 基于衍射的非相干处理——非相干频域综合 YK|Y^TU^ 6.8 白光光学信息处理技术 !YEU<9 6.8.1 白光光学处理的基本原理 &_y+hV{ 6.8.2 实时假彩色编码 9C)w'\u9+ 6.8.3 相位调制假彩色编码 @DYkWivLu 习题六
\l8$1p \^%5! 第7章 光信息存储与三维全息显示 =AJ I3'x 7.1 概述 2F#R;B#2 7.2 二维光存储——光盘存储 B^G{k3]t 7.2.1 光盘的类型 ld*RL:G 7.2.2 光盘存储器 u(|k/~\ 7.2.3 光盘存储技术的进展 WS)u{
or 7.2.4 超分辨率光存储技术 mLn =SU{# 7.3 三维光存储 2_HPsEx 7.3.1 体全息的基本原理 $\@yH^hL 7.3.2 体全息光栅的衍射效率 =xX\z\[A 7.3.3 体全息存储材料的存储特性 ?OPAf4h 7.3.4 全息存储器的数据传输速率 `;R|SyrX 7.3.5 超大容量全息存储器 id.W"5+ 7.4 四维光存储 Epm=&6zf 7.5 图像的全息显示 v`$9;9 7.5.1 彩虹全息图 g$*VA} s 7.5.2 合成全息技术
]=g|e 7.5.3 彩色全息术 'E,Bl]8C5 7.5.4 像素全息技术 '3@WF2a 7.5.5 全息图的复制 d/ OIc){tD 7.6 其他三维图像显示技术 <~Tlx: 7.6.1 全息电影 =}~hbPJM 7.6.2 边缘照明全息 :B'}#;8_
7.6.3 虚拟全息三维显示 E$[\Fk}S 习题七 B$ )6X :22IY>p 第8章 光通信中光学信息技术的应用 ^50/.Z> 8.1 布拉格光纤光栅 a;`-LOO5& 8.1.1 布拉格光纤光栅的制作 :[N[D#/z 8.1.2 FBG的应用 Q( KLx ) 8.1.3 工作在透射方式的光栅 z,oqYU\: 8.2 超短脉冲的整形和处理 >9g` 9hB 8.2.1 时间频率到空间频率的变换 e+F5FAMR68 8.2.2 脉冲整形系统 RfB""b8]= 8.2.3 谱脉冲整形的应用 ^"%SHs 8.3 光谱全息术 yX(6C]D 8.3.1 全息图的记录
l%A~3 8.3.2 信号的再现 q'?:{k$% 8.3.3 参考脉冲和信号波前之间延迟的影响 OI.2C F 8.4 阵列波导光栅 <8At= U 8.4.1 阵列波导光栅的基本部件 p\8cl/~ 8.4.2 阵列波导光栅的应用 _rqOzE) 习题八 v|Tg % 参考文献
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