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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

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