同轴非相干相移数字全息显微成像特性研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-15页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-13页 |
1.2 非相干数字全息的发展及研究动态 | 第13-14页 |
1.3 论文主要内容和结构安排 | 第14-15页 |
2 光学及数字全息 | 第15-26页 |
2.1 光学全息 | 第15-17页 |
2.2 数字全息 | 第17-23页 |
2.2.1 数字全息的记录与再现 | 第18-19页 |
2.2.2 数字全息数值重建算法 | 第19-21页 |
2.2.3 数字全息的优点及应用 | 第21-23页 |
2.3 同轴全息与离轴全息 | 第23-24页 |
2.4 同轴数字全息中的相移技术 | 第24-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
3 基于SLM的同轴非相干相移数字全息 | 第26-41页 |
3.1 非相干全息的基本原理 | 第26-27页 |
3.2 同轴非相干相移数字全息 | 第27-28页 |
3.3 空间光调制器 | 第28-31页 |
3.4 系统点扩散函数 | 第31-33页 |
3.5 系统成像分辨率 | 第33-37页 |
3.6 系统三维成像特性模拟 | 第37-38页 |
3.7 分辨率板成像 | 第38-40页 |
3.8 本章小结 | 第40-41页 |
4 基于SLM的同轴非相干相移数字全息显微 | 第41-51页 |
4.1 反射式全息显微成像 | 第43-46页 |
4.1.1 分辨率板成像 | 第43-44页 |
4.1.2 单颗粒金刚钻成像 | 第44-46页 |
4.2 透射式全息显微成像 | 第46-50页 |
4.2.1 分辨率板成像 | 第46-47页 |
4.2.2 生物样本成像 | 第47-48页 |
4.2.3 SLM像素复用方式成像 | 第48-50页 |
4.3 本章小结 | 第50-51页 |
5 非相干螺旋相位数字全息显微 | 第51-56页 |
5.1 基于SLM的螺旋相位调制 | 第51-52页 |
5.2 基于螺旋相位调制的非相干全息成像模拟 | 第52-53页 |
5.3 螺旋相位非相干数字全息显微针孔成像 | 第53-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-56页 |
6 总结与展望 | 第56-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第65-66页 |
个人简历 | 第65页 |
硕士期间发表的学术论文 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |