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光学子波并行处理技术及应用研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-11页
第一章 绪论第11-28页
 1.1 光学子波变换的提出及研究意义第11-15页
 1.2 子波变换的基本理论和性质第15-18页
 1.3 光学子波变换的特性第18-26页
  1.3.1 光学系统常用的子波函数类型第20-23页
  1.3.2 光学子波变换实现系统第23-24页
  1.3.3 从光学子波变换到光学子波相关第24-25页
  1.3.4 光学子波变换在光电混合信息处理系统中的定位第25-26页
 1.4 本论文的研究动机和目标第26页
 1.5 本论文的主要内容第26-28页
第二章 光学子波并行处理的实现及微光学楔环子波检测系统第28-48页
 2.1 光学子波并行处理的实现策略第28-32页
 2.2 典型的光学子波并行处理系统第32-36页
  2.2.1 基于Dammann光栅的阵列器件组合型系统第32-33页
  2.2.2 频域空分复用型系统第33-35页
  2.2.3 晶体体全息大容量存储型系统第35-36页
 2.3 微光学楔环子波检测系统第36-46页
  2.3.1 系统的概念设计第36-37页
  2.3.2 二元光学全互连器件的严格设计计算第37-41页
  2.3.3 系统仿真与实验研究第41-44页
  2.3.4 二元光学全互连器件设计的改进方案第44-46页
 2.4 本章小结第46-48页
第三章 基于晶体体全息存储实现子波并行相关处理第48-70页
 3.1 体全息传统相关系统的研究第48-57页
  3.1.1 sinc函数的调制及旁瓣抑制作用第49-53页
  3.1.2 两个不同扫描记录方向的串扰噪声第53-55页
  3.1.3 实现体全息相关的其他影响因素第55-57页
 3.2 晶体体全息子波相关系统的体系结构第57-61页
 3.3 子波变换在晶体体全息子波相关系统中的作用第61-69页
  3.3.1 子波变换对系统串扰噪声的抑制第61-64页
  3.3.2 晶体体全息子波相关输出特性的实验研究第64-69页
 3.4 本章小结第69-70页
第四章 晶体体全息子波相关系统中几个重要问题的研究第70-95页
 4.1 系统的并行性能第70-76页
  4.1.1 相邻通道相关峰的中心间距第71-72页
  4.1.2 系统输出矩形面的面积第72-74页
  4.1.3 并行性能的计算和实验第74-76页
 4.2 多通道特性的拓展第76-81页
  4.2.1 多个输入通道的实现第76-79页
  4.2.2 多个子波通道的实现第79-81页
 4.3 子波滤波器参数的神经网络优化设计第81-86页
 4.4 系统的抗畸变识别能力第86-94页
  4.4.1 畸变图象相关输出的理论和实验研究第86-91页
  4.4.2 提高抗畸变能力的措施第91-94页
 4.5 本章小结第94-95页
第五章 光学子波并行处理的后续综合方法第95-116页
 5.1 光电混合子波并行处理系统中的特征流第95-96页
 5.2 光学子波并行变换的后处理方法第96-103页
  5.2.1 用于图象分割的模糊聚类算法第96-100页
  5.2.2 用于图象识别的特征矢量比较法第100-103页
 5.3 光学子波并行相关的后处理方法第103-115页
  5.3.1 相关峰值检测和峰值矢量运算第103-110页
  5.3.2 模糊综合评判与模糊均值聚类识别第110-115页
 5.4 本章小结第115-116页
第六章 光电混合型子波并行处理系统的初步应用第116-128页
 6.1 纹理分割第116-118页
 6.2 关联检索第118-121页
 6.3 人身鉴别第121-123页
 6.4 车牌识别第123-127页
 6.5 本章小结第127-128页
第七章 结论与展望第128-131页
参考文献第131-138页
攻读博士学位期间完成的科研工作和发表的学术论文第138-141页
致谢第141页

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