1.绪论 | 第1-20页 |
·惯性约束聚变研究的意义及其发展 | 第9-11页 |
·X光编码孔径成像技术的发展 | 第11-12页 |
·X光编码孔径成像的国内外研究现状 | 第12-13页 |
·论文的选题背景和本文所作的主要工作 | 第13-16页 |
·论文的选题背景 | 第13-14页 |
·本文所作的主要工作 | 第14-16页 |
参考文献 | 第16-20页 |
2.编码孔径成像方法及编码孔径形状的选择 | 第20-48页 |
·引言 | 第20页 |
·编码孔径介绍 | 第20-32页 |
·单针孔成像 | 第20-22页 |
·针孔阵列 | 第22-25页 |
·Fesnel波带片 | 第25-30页 |
·环孔编码成像 | 第30-32页 |
·编码孔径成像的图像重构 | 第32-36页 |
·二维目标编码图重建的线性退卷积方法 | 第32-34页 |
·二维目标编码图重建的非线性退卷积方法 | 第34-35页 |
·二维目标编码图重建的相关方法 | 第35-36页 |
·编码孔径形状的选择 | 第36-45页 |
·小结 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-48页 |
3.编码孔径成像中的点扩散函数 | 第48-65页 |
·引言 | 第48页 |
·点扩散函数的概念 | 第48-49页 |
·点扩散函数在光学系统成像过程中的作用 | 第49-51页 |
·编码孔径成像中点扩散函数的计算 | 第51-57页 |
·直接投影法点扩散函数公式的推导 | 第51-52页 |
·针孔照相法测量系统的点扩散函数 | 第52-53页 |
·考虑衍射效应的点扩散函数公式的推导 | 第53-57页 |
·光学传递函数 | 第57-59页 |
·不变线性系统及其传递函数 | 第57-58页 |
·光学传递函数的计算 | 第58-59页 |
·编码孔径成像技术中光学传递函数的应用 | 第59-64页 |
·小结 | 第64页 |
参考文献 | 第64-65页 |
4.环形编码孔径成像及处理 | 第65-82页 |
·引言 | 第65-66页 |
·环形编码孔径的成像特性 | 第66-69页 |
·环形编码孔径显微镜的制备 | 第69-71页 |
·环形编码孔径的可见光模拟成像实验 | 第71-73页 |
·惯性约束聚变中的X光实验 | 第73-80页 |
·小结 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-82页 |
5.环形编码孔径成像的光学重构 | 第82-103页 |
·引言 | 第82-83页 |
·衍射及傅里叶光学的基础 | 第83-87页 |
·基本衍射理论 | 第83-86页 |
·光学傅里叶变换 | 第86-87页 |
·傅里叶变换全息图 | 第87-91页 |
·傅里叶变换全息图的记录 | 第87-89页 |
·傅里叶变换全息图的再现 | 第89-91页 |
·滤波器的概念及作用原理 | 第91-93页 |
·匹配滤波器 | 第91-92页 |
·逆滤波器 | 第92-93页 |
·相关滤波器 | 第93页 |
·全息照相的衍射效率及噪声 | 第93-94页 |
·环形编码孔径成像的光学重构 | 第94-100页 |
·小结 | 第100页 |
参考文献 | 第100-103页 |
6.结束语与未来工作展望 | 第103-105页 |
·总结 | 第103-104页 |
·论文主要研究工作的总结 | 第103页 |
·论文创新点 | 第103-104页 |
·下一步工作展望 | 第104-105页 |
作者在攻读博士学位期间已发表和待发表的学术论文情况 | 第105-106页 |
致谢 | 第106页 |