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 |