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基于微透镜阵列的多光束共焦成像系统若干问题的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 课题的研究背景、目的和意义第10-12页
    1.2 国内外的研究现状及分析第12-19页
        1.2.1 单点共焦显微测量技术研究与应用现状第13-16页
        1.2.2 并行共焦成像技术第16-19页
    1.3 本课题需要解决的问题第19页
    1.4 课题来源及主要研究内容第19-21页
第2章 共焦成像原理分析第21-39页
    2.1 引言第21页
    2.2 标量衍射基本定理第21-25页
        2.2.1 傅里叶变换及其逆变换第21-22页
        2.2.2 卷积定理第22页
        2.2.3 贝塞尔函数的递推特性第22-23页
        2.2.4 基尔霍夫标量衍射理论第23-24页
        2.2.5 薄透镜的光场描述函数第24-25页
    2.3 无限共轭距共焦成像系统第25-33页
        2.3.1 无限距共焦成像特性分析第30页
        2.3.2 理想点物的无限距共焦系统成像特性第30-31页
        2.3.3 理想平面镜的无限距共焦系统成像特性第31-33页
    2.4 离轴点光源准直第33-34页
    2.5 倾斜入射平行光聚焦第34-37页
    2.6 基于微透镜的并行共焦成像系统第37-38页
    2.7 本章小结第38-39页
第3章 双区域针孔探测技术第39-54页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 针孔尺寸对轴向特性的影响第40-42页
    3.3 双区域针孔输出第42-51页
        3.3.1 双区域针孔参数选择第43-47页
        3.3.2 实际针孔尺寸的确定第47-48页
        3.3.3 抑制乘性噪声第48-51页
    3.4 双区域针孔探测器设计第51-52页
    3.5 技术展望第52页
    3.6 本章小结第52-54页
第4章 分数泰伯照明方式第54-59页
    4.1 引言第54页
    4.2 分数泰伯效应第54-57页
    4.3 分数泰伯效应在并行共焦系统中的应用第57-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第5章 实验及结果分析第59-73页
    5.1 引言第59页
    5.2 光学实验平台搭建第59-62页
        5.2.1 软针孔第59-60页
        5.2.2 器件选型第60-61页
        5.2.3 微透镜阵列第61-62页
    5.3 双区域针孔轴向响应特性实验第62-68页
        5.3.1 轴向响应曲线的比较第62-64页
        5.3.2 双区域针孔输出灵敏度测试第64-66页
        5.3.3 双区域针孔输出对乘性噪声的抑制第66-67页
        5.3.4 针孔偏移对双区域针孔输出的影响第67-68页
    5.4 分数泰伯照明实验第68-72页
    5.5 本章小结第72-73页
结论第73-75页
参考文献第75-79页
攻读硕士学位期间发表的论文第79-81页
致谢第81页

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