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数字全息三维立体再现技术的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 研究的背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
    1.3 本文主要研究内容第13-14页
第2章 光学全息及数字全息的基本理论第14-28页
    2.1 光学全息的基本原理第14-19页
        2.1.1 光学全息的记录过程第14-15页
        2.1.2 光学全息的再现过程第15-17页
        2.1.3 同轴全息和离轴全息第17-19页
    2.2 数字全息的记录和再现过程第19-23页
        2.2.1 数字全息的记录过程第19-20页
        2.2.2 数字全息的再现过程第20-21页
        2.2.3 传统光学全息和数字全息的比较第21-22页
        2.2.4 数字全息的记录条件的判定第22-23页
    2.3 数字全息的再现算法第23-26页
        2.3.1 菲涅耳近似法第24页
        2.3.2 卷积法第24-25页
        2.3.3 Burch型算法第25-26页
    2.4 CCD的选取第26-27页
        2.4.1 物光和参考光夹角的判定第27页
        2.4.2 最佳记录距离的判定第27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 数字全息系统和实验结果第28-37页
    3.1 数字全息实验系统第28-30页
        3.1.1 实验光学系统的设计第28-29页
        3.1.2 4F系统第29-30页
    3.2 实验结果和分析第30-36页
        3.2.1 再现像的预处理第30-31页
        3.2.2 小型平面物体再现实验第31-32页
        3.2.3 计算机模拟实验第32-33页
        3.2.4 小型三维立体再现实验第33-34页
        3.2.5 计算机模拟实验第34-36页
    3.3 本章小结第36-37页
第4章 图像拼接技术第37-42页
    4.1 图像拼接的过程第37页
    4.2 图像变换第37-38页
        4.2.1 刚性变换关系第38页
        4.2.2 投影变换关系第38页
    4.3 特征匹配第38-41页
        4.3.1 图像匹配的要素第39页
        4.3.2 图像匹配的方法第39-40页
        4.3.3 图像融合第40-41页
    4.4 本章小结第41-42页
第5章 大型三维立体的再现实验第42-49页
    5.1 全息再现实验设计第42-44页
    5.2 拼接算法设计第44-46页
        5.2.1 柱面变换方法第44-45页
        5.2.2 RANSAC匹配算法第45-46页
    5.3 实验结果第46-47页
    5.4 本章小结第47-49页
结论第49-51页
参考文献第51-55页
攻读学位期间发表的论文第55-56页
致谢第56页

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