摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-35页 |
1.1 数字全息技术概述 | 第13-14页 |
1.2 三维显示技术 | 第14-18页 |
1.3 数字全息三维显示技术及其噪声抑制国内外研究现状 | 第18-27页 |
1.4 本论文的主要研究内容 | 第27-29页 |
参考文献 | 第29-35页 |
第二章 数字全息3D显示基础 | 第35-51页 |
2.1 全息技术基本原理 | 第35-42页 |
2.1.1 传统全息技术 | 第35-37页 |
2.1.2 数字全息技术 | 第37-39页 |
2.1.3 全息分类 | 第39-42页 |
2.2 计算机制全息技术 | 第42-48页 |
2.2.1 计算机制全息概述 | 第42-44页 |
2.2.2 常用编码技术 | 第44-48页 |
2.3 本章小结 | 第48页 |
参考文献 | 第48-51页 |
第三章 基于层析法数字全息三维显示中的零级衍射和共轭像抑制 | 第51-71页 |
3.1 零级衍射光和共轭像以及抑制法 | 第51-58页 |
3.1.1 零级衍射光和共轭像与消除方法 | 第51-53页 |
3.1.2 相移法与实验 | 第53-58页 |
3.2 清晰数字全息三维显示技术 | 第58-64页 |
3.2.1 层析法 | 第58-61页 |
3.2.2 清晰三维数字全息显示 | 第61-64页 |
3.3 真彩色清晰3D数字全息显示 | 第64-67页 |
3.3.1 真彩色技术 | 第64-65页 |
3.3.2 真彩色清晰3D数字全息显示 | 第65-67页 |
3.4 本章小结 | 第67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
第四章 散斑噪声与光学抑制方法 | 第71-95页 |
4.1 散斑现象 | 第71-73页 |
4.2 散斑的统计特性 | 第73-75页 |
4.3 散斑图样的和 | 第75-77页 |
4.4 散斑噪声的光学抑制方法 | 第77-91页 |
4.4.1 变波长方法与实验 | 第78-81页 |
4.4.2 运动漫反射方法与实验 | 第81-84页 |
4.4.3 变波长与运动漫反射合成法和实验 | 第84-86页 |
4.4.4 其他方法与实验 | 第86-91页 |
4.5 本章小结 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-95页 |
第五章 基于数字图像处理法的散斑抑制 | 第95-122页 |
5.1 均值滤波与中值滤波法 | 第95-101页 |
5.1.1 均值滤波 | 第95-100页 |
5.1.2 中值滤波 | 第100-101页 |
5.2 LEE滤波与增强LEE滤波法 | 第101-106页 |
5.2.1 LEE滤波算法 | 第101-104页 |
5.2.2 增强LEE滤波算法 | 第104-106页 |
5.3 KUAN滤波法 | 第106-108页 |
5.4 FROST滤波与增强FROST滤波法 | 第108-112页 |
5.4.1 FROST滤波算法 | 第108-110页 |
5.4.2 增强FROST滤波算法 | 第110-112页 |
5.5 MAP滤波法与SIGMA滤波法 | 第112-115页 |
5.5.1 MAP滤波 | 第112-113页 |
5.5.2 SIGMA滤波 | 第113-115页 |
5.6 NLM算法 | 第115-118页 |
5.7 本章小结 | 第118页 |
参考文献 | 第118-122页 |
第六章 光学与图像处理算法结合散斑抑制方法 | 第122-135页 |
6.1 光学与改进后增强LEE算法结合去噪 | 第122-129页 |
6.1.1 抑制散斑光学系统的设计 | 第122-125页 |
6.1.2 增强LEE滤波器的改进 | 第125-126页 |
6.1.3 光学与改进LEE滤波结合去噪 | 第126-129页 |
6.2 光学与改进的NLM算法结合抑制散斑 | 第129-131页 |
6.2.1 NLM算法改进 | 第129-130页 |
6.2.2 光学与改进NLM方法结合抑制散斑噪声 | 第130-131页 |
6.3 本章小结 | 第131-132页 |
参考文献 | 第132-135页 |
第七章 总结与展望 | 第135-139页 |
7.1 总结 | 第135-137页 |
7.2 展望 | 第137-139页 |
缩略词 | 第139-141页 |
致谢 | 第141-143页 |
攻读博士学位期间所发表的论文及已投出的文章 | 第143-144页 |