关联光学成像新机制与新方法研究
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
插图索引 | 第10-14页 |
第一章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 关联光学成像发展现状 | 第14-18页 |
1.1.1 鬼干涉与鬼成像现象的发现 | 第14-15页 |
1.1.2 关联成像物理机制研究 | 第15-17页 |
1.1.3 关联成像实际应用研究进展 | 第17-18页 |
1.2 关联光学成像研究脉络及特色 | 第18-21页 |
1.3 研究内容及章节安排 | 第21-24页 |
第二章 关联光学成像基础 | 第24-42页 |
2.1 光学波动理论 | 第24-27页 |
2.2 光学相干理论 | 第27-30页 |
2.2.1 空间相干性 | 第29-30页 |
2.2.2 时间相干性 | 第30页 |
2.3 热光与散斑场 | 第30-33页 |
2.4 符合测量原理 | 第33-39页 |
2.4.1 双光子纠缠源的二阶关联 | 第35-37页 |
2.4.2 热光场的二阶关联 | 第37-39页 |
2.5 质量评估准则 | 第39-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 传统关联光学成像机制 | 第42-58页 |
3.1 基于量子光源的关联光学成像机制 | 第42-45页 |
3.1.1 鬼干涉实验 | 第42-44页 |
3.1.2 鬼成像实验 | 第44-45页 |
3.2 基于经典光源的关联光学成像机制 | 第45-57页 |
3.2.1 传统热光关联光学成像 | 第46-54页 |
3.2.2 预置光源计算式关联光学成像 | 第54-57页 |
3.3 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 周期衍射关联光学成像 | 第58-84页 |
4.1 周期衍射关联成像机制 | 第58-66页 |
4.1.1 周期衍射效应 | 第58-62页 |
4.1.2 周期衍射关联成像原理及仿真 | 第62-66页 |
4.2 周期衍射关联成像实验 | 第66-73页 |
4.2.1 反射式PDCI实验 | 第67-71页 |
4.2.2 透射式PDCI实验 | 第71-73页 |
4.3 周期衍射关联成像应用 | 第73-83页 |
4.3.1 图像加密与融合 | 第73-76页 |
4.3.2 高阶关联成像 | 第76页 |
4.3.3 穿透散射介质成像 | 第76-83页 |
4.4 本章小结 | 第83-84页 |
第五章 三维关联光学成像机制与实验研究 | 第84-113页 |
5.1 基于热光场特性的三维关联光学成像 | 第84-95页 |
5.1.1 热光场的三维关联特性 | 第84-87页 |
5.1.2 传统热光近场三维关联光学成像 | 第87-88页 |
5.1.3 周期衍射近场三维关联光学成像 | 第88-90页 |
5.1.4 预置光源近场三维关联光学成像 | 第90-95页 |
5.2 基于双目视差的三维关联光学成像 | 第95-102页 |
5.2.1 双目视差原理 | 第95-96页 |
5.2.2 双目视差三维关联成像 | 第96-102页 |
5.3 基于激光测距的三维关联光学成像 | 第102-104页 |
5.4 基于空间-时间关联的三维关联光学成像 | 第104-111页 |
5.4.1 理论分析 | 第105-109页 |
5.4.2 系统方案 | 第109-111页 |
5.5 本章小结 | 第111-113页 |
第六章 基于高阶关联性的成像质量分析 | 第113-126页 |
6.1 理想的热光关联光学成像模型 | 第113-115页 |
6.2 高阶关联光学成像 | 第115-125页 |
6.2.1 高阶强度关联光学成像 | 第115-120页 |
6.2.2 高阶强度涨落关联光学成像 | 第120-125页 |
6.3 本章小结 | 第125-126页 |
第七章 关联光学成像的干扰因素分析 | 第126-146页 |
7.1 运动物体关联光学成像 | 第126-130页 |
7.2 非均匀场关联光学成像 | 第130-143页 |
7.2.1 理论分析 | 第130-134页 |
7.2.2 仿真实验验证 | 第134-143页 |
7.3 关联光学成像的灰度级 | 第143-145页 |
7.4 本章小结 | 第145-146页 |
第八章 全文总结与展望 | 第146-149页 |
参考文献 | 第149-163页 |
致谢 | 第163-165页 |
攻读学位期间学术成果目录 | 第165-168页 |