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2010-12-21 17:01 |
目录 [e_<UF@A* 第1章 二维线性系统分析 )L7[;(gQ 1.1 二维傅里叶变换 zl|+YjR 1.1.1 δ函数和其他常用函数 J@QOF+ & 1.1.2 卷积和相关 G$luGxl[ 1.1.3 二维傅里叶变换定义及存在条件 _v(5vx_
{ 1.1.4 广义傅里叶变换 (N/-blto 1.1.5 虚、实、奇、偶函数傅里叶变换的性质 HH0ck(u_A* 1.1.6 傅里叶变换定理 stMxlG"d 1.1.7 可分离变量函数的变换 cP4C<UG 1.1.8 傅里叶-贝塞尔变换 K7C!ZXw~ 1.1.9 周期函数的傅里叶变换 s
Ytn'&$\ 1.1.1 0一些常用函数的傅里叶变换式 Aar]eY\ 1.2 线性系统 0 d+b<J, 1.2.1 线性系统 #DARZh U) 1.2.2 线性不变系统 !T2{xmHKv$ 1.3 抽样定理 }x&XvI 1.3.1 函数的抽样 lHPnAaue@ 1.3.2 函数的还原 [k75+#' 1.3.3 空间带宽积 @' %XdH 习题一 8k)*f+1o EQk omjv 第2章 标量衍射理论 }_-tJ. 2.1 光波的数学描述 6)W8H X~+ 2.1.1 单色光波场的复振幅表示 &/:c?F?l 2.1.2 球面波 :fnJp9c 2.1.3 平面波 =[[I<[BZq 2.1.4 平面波的空间频率 Zop/ MeI 2.1.5 复振幅分布的空间频谱(角谱) >;F}>_i 2.2 基尔霍夫衍射理论 vbX.0f "n 2.2.1 惠更斯-菲涅耳原理和基尔霍夫衍射公式 s&+`> 2.2.2 光波传播的线性性质 #xq3)B 2.3 衍射的角谱理论 F_i"v5# 2.3.1 角谱的传播 G$)tp^%] 2.3.2 孔径对角谱的影响 e>6W ^ ) 2.4 菲涅耳衍射 E{QjmlXQ< 2.5 夫琅禾费衍射 Hyenn 2.5.1 夫琅禾费衍射公式 ueg%D+u 2.5.2 一些简单孔径的夫琅禾费衍射 &;WK=# 2.6 衍射光栅 YMy** 2.6.1 线光栅 ^ UhqV"[7k 2.6.2 余弦型振幅光栅 f`K#=_Kq7 习题二 VC_F
Cz k {vd1,HZ 第3章 光学成像系统的频率特性 IP-M)_I 3.1 透镜的位相调制作用 b6H7>x 3.2 透镜的傅里叶变换性质 nr8#;D 3.2.1 物体紧靠透镜放置 qT:`F 3.2.2 物体放置在透镜前方 1(*+_TvZ 3.2.3 透镜孔径的影响 ;CoD5F! 3.2.4 透镜傅里叶变换的应用 pHye8v4fvi 3.3 透镜的成像性质 5\O&pz@D 3.4 成像系统的一般分析 nv7)X2jja 3.4.1 成像系统的一般模型 h,-i\8gq 3.4.2 阿贝成像理论 :8hX kQ 3.4.3 单色光照明的衍射受限系统 R?,v:S&i7; 3.4.4 非单色照明 gNZ"Kr o6 3.5 衍射受限的相干成像系统的频率响应 k_Sm ep 3.5.1 相干传递函数 "vkM*HP 3.5.2 相干传递函数计算和应用举例 I>w|80%% 3.6 衍射受限的非相干成像系统的频率响应 0LP0q9S:9 3.6.1 非相干照明时的物像关系式 #7sxb 3.6.2 光强的空间频谱 ?5;wPDsK 3.6.3 光学传递函数的定义及物理意义 WP Gp(Xw 3.6.4 OTF与CTF的联系 p%X.$0 3.6.5 衍射受限系统的OTF ;9-J=@KY4 3.6.6 衍射受限系统OTF计算和应用举例 jq_4x[ 3.7 像差对于成像系统传递函数的影响 R<hsG%BS(D 3.7.1 广义光瞳函数 &B1!,joH~ 3.7.2 像差对CTF的影响 7L6^IK 3.7.3 像差对OTF的影响 MSp)Jc 3.8 相干与非相干成像系统的比较 7|bBC+;( 习题三 > PL}7f&: NXz/1ut% 第4章 光学全息 uINEq{yo 4.1 概述 8/y8tMm] 4.2 波前记录与再现 :uqEGnEut 4.2.1 波前记录 kQ_Vj7 4.2.2 波前再现 EG_P^<z 4.2.3 全息图的基本类型 $]W*;MTI} 4.3 同轴全息图和离轴全息图 "jq6FT)O 4.3.1 同轴全息图 c=a;<,Rzb 4.3.2 离轴全息图 ^vzXT>t-M 4.4 基元全息图 .<YfnW5/K 4.5 菲涅耳全息图 hY *^rY' 4.5.1 点源全息图的记录和再现 1N{ >00 4.5.2 几种特殊情况的讨论 hOs~/bM 4.6 傅里叶变换全息图 C\;%IGn 4.6.1 傅里叶变换全息图的记录与再现 &N3a`Ua 4.6.2 准傅里叶变换全息图 $RHw6*COG 4.6.3 无透镜傅里叶变换全息图 Z^J)]UL/ 4.7 像全息图 uKJo5%> 4.7.1 再现光源宽度的影响 1gvh6eE
F 4.7.2 再现光源光谱宽度的影响 RUut7[r 4.7.3 色模糊 M:d|M|' 4.7.4 像全息的制作 +(w9! 5?F 4.8 彩虹全息 ;2MdvHhz1 4.8.1 二步彩虹全息 C nD3%% 4.8.2 一步彩虹全息 x
#|t#N% 4.8.3 彩虹全息的色模糊 Xg;<?g?k 4.9 相位全息图 gF;C% } 4.1 0模压全息图 j.V7`x 4.1 1体积全息 Y9%zo~]-W' 4.1 1.1 透射体积全息图 mM+^v[= 4.1 1.2 反射全息图 o?3C -A| 4.1 2平面全息图的衍射效率 V.yDZ" 4.1 2.1 振幅全息图的衍射效率 {n<1uh9~$8 4.1 2.2 相位全息图的衍射效率 f,3K;S-he: 4.1 3全息干涉计量 g( S4i%\ 4.1 3.1 二次曝光法 'g}Q@@b 4.1 3.2 单次曝光法 k>E/)9%ep2 4.1 3.3 时间平均法 r-[YJzf@P 习题四 o_ixdnc &s\/Uq 第5章 计算全息 ?fpI,WFu 5.1 计算全息的理论基础 4s <ZKU 5.1.1 概述 /
=v1.9( 5.1.2 计算全息的抽样与信息容量 N~(?g7 5.1.3 时域信号和空域信号的调制与解调 /$FpceB!W 5.1.4 计算全息的分类 ; H]]H! 5.2 计算全息的编码方法 5fp&!HnG 5.2.1 计算全息的编码 wc}4:~ 5.2.2 迂回相位编码方法 Oe k$f,J- 5.2.3 修正离轴参考光的编码方法 )Q|sW+AF 5.2.4 二元脉冲密度编码 SuBUhzR 5.3 计算傅里叶变换全息 nQfSQMg 5.3.1 抽样 Xcg+ SOB 5.3.2 计算离散傅里叶变换 |4` ;G(ta 5.3.3 编码 A2`Xh#o 5.3.4 绘制全息图 3Z%jx# 5.3.5 再现 f4|ir3oy 5.3.6 几点讨论 Bv6~!p 5.4 计算像面全息 d#I; e 5.5 计算全息干涉图 P4s,N|bs` 5.6 相息图 `mN5s q 5.7 计算全息的应用 ^X:g C9 5.8 计算全息的几种物理解释 3nUC,T%
5.9 二元光学 7q#R,\ 5.9.1 微光学与二元光学 KM-7w66V 5.9.2 二元光学的产生和发展 0j' Xi_uM 5.9.3 二元光学元件的设计 )hfI,9I~ 5.9.4 二元光学元件的制作 sz4;hSTy 习题五 {iTA=\q2O -{$L`{|G 第6章 光学信息处理 qa?0GTAS 6.1 空间滤波 u#$sO;8s 6.1.1 阿贝成像理论 !XF:.| 6.1.2 空间滤波的傅里叶分析 :HH3=.qAp` 6.1.3 空间滤波系统 aR%E"P-6l 6.1.4 空间滤波器 OX{2@+f# 6.1.5 空间滤波应用举例 X@:@1+U 6.2 图像相减 q]P$NeEiZ" 6.2.1 空域编码频域解码相减方法 r}#,@< 6.2.2 正弦光栅滤波器相减方法 NHaqT@: 6.3 图像识别 7x(z 6.3.1 匹配空间滤波器 b5^-qc6X 6.3.2 用全息法制作复数滤波器 s{0c.M 6.3.3 图像识别 Pbakw81!~ 6.3.4 联合变换相关识别 )Tf,G[z&ge 6.4 图像复原 _%PEv{H0. 6.4.1 逆滤波器 [nB4s+NX 6.4.2 维纳滤波器 bN>|4hS 6.5 合成孔径雷达 GbBz;ZV%z, 6.5.1 合成孔径概念 q_h/zPuH' 6.5.2 航向信息的记录 SD1M`PI 6.6 照相胶片 JZoH - 6.6.1 HD曲线 CVGQ<,KVW 6.6.2 胶片用于非相干光学系统中 e>b|13X 6.6.3 胶片用于相干光学系统中 F{
sPQf' 6.7 非相干光学处理 2U'Vq 6.7.1 相干与非相干光学处理
9Cq"Szs 6.7.2 基于几何光学的非相干处理系统 j55OG~) 6.7.3 基于衍射的非相干处理——非相干频域综合 HP[M"u 6.8 白光光学信息处理技术 WCwM+D 6.8.1 白光光学处理的基本原理 *o#P)H 6.8.2 实时假彩色编码 p-2PC{% t| 6.8.3 相位调制假彩色编码 N7dI}ju 习题六 E:$r" oS mP-Y9*k
第7章 光信息存储与三维全息显示 s.>;(RiJd 7.1 概述 QlH,-]N$L 7.2 二维光存储——光盘存储 xdrs!GV: 7.2.1 光盘的类型 <4D.H 7.2.2 光盘存储器 Kbqx)E$iL 7.2.3 光盘存储技术的进展 f9?f!k 7.2.4 超分辨率光存储技术 lQf38u|| 7.3 三维光存储 eq7>-Dmi@ 7.3.1 体全息的基本原理 =~'{2gsB 7.3.2 体全息光栅的衍射效率
7D\:i1~ 7.3.3 体全息存储材料的存储特性 YiTVy/ 7.3.4 全息存储器的数据传输速率 n~?n+\.&a 7.3.5 超大容量全息存储器 ~)]R 7.4 四维光存储 ,qK3
3Bn 7.5 图像的全息显示 =g$>]AE 7.5.1 彩虹全息图 URDXyAt 7.5.2 合成全息技术 >
ZKHjw 7.5.3 彩色全息术 }\hz@G< 7.5.4 像素全息技术 u=PYm+q{ 7.5.5 全息图的复制 L(_bf/@3 7.6 其他三维图像显示技术 DkeFDzQ5 7.6.1 全息电影 W$Op/ 7.6.2 边缘照明全息 1ac;6` 7.6.3 虚拟全息三维显示 i'uSu8$'* 习题七 ,2`FSL%J 1t< nm) 第8章 光通信中光学信息技术的应用 8\$u/(DX 8.1 布拉格光纤光栅 1'BC
R 8.1.1 布拉格光纤光栅的制作 )LjW=;(b 8.1.2 FBG的应用 mD go@f 8.1.3 工作在透射方式的光栅 [IPXU9&Q 8.2 超短脉冲的整形和处理 =~
[RG 8.2.1 时间频率到空间频率的变换 ^?-wov$
8.2.2 脉冲整形系统 >4]y)df5 8.2.3 谱脉冲整形的应用 \'-E[xNcWI 8.3 光谱全息术 {6gY6X-R 8.3.1 全息图的记录 SuFGIb7E 8.3.2 信号的再现 X.J$
5b 8.3.3 参考脉冲和信号波前之间延迟的影响 3\0,>L9ET@ 8.4 阵列波导光栅 >A ?,[p`< 8.4.1 阵列波导光栅的基本部件 G?5Vj_n 8.4.2 阵列波导光栅的应用 4LkW`Sbm 习题八 )5/,B-+O" 参考文献
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