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基于随机共振的弱光信号非线性重构技术研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 弱光信号探测技术概述第13-17页
        1.1.1 传统弱光信号探测技术第13-16页
        1.1.2 新型弱光信号探测技术第16-17页
    1.2 随机共振理论概念及其发展第17-27页
        1.2.1 随机共振理论三要素第18-20页
        1.2.2 随机共振性能的衡量第20-21页
        1.2.3 随机共振理论的发展第21-27页
    1.3 本文主要研究内容第27-28页
第2章 基于表面等离子体双稳态的信号随机共振重构第28-55页
    2.1 双稳态效应第28-40页
        2.1.1 双稳态的定义与机理第29-31页
        2.1.2 光学双稳态的分类第31-32页
        2.1.3 光学双稳态的产生第32-37页
        2.1.4 基于光学双稳态的随机共振重构理论第37-40页
    2.2 表面等离子体光学双稳态第40-44页
        2.2.1 基于Kretschmann结构的光学双稳态第40-44页
        2.2.2 光学双稳态方程第44页
    2.3 强噪声湮没的时域信号随机共振重构第44-53页
        2.3.1 失谐量与传播常数第44-46页
        2.3.2 双稳态响应时间第46页
        2.3.3 光束与反馈腔设计第46-50页
        2.3.4 信号重构适应性研究第50-52页
        2.3.5 性能统计分析第52-53页
    2.4 本章小结第53-55页
第3章 光学时空混沌噪声信号随机共振重构第55-80页
    3.1 光学混沌基本概念第55-62页
        3.1.1 混沌态定义第55-56页
        3.1.2 典型的光学混沌模型第56-59页
        3.1.3 光学混沌产生方法第59-62页
    3.2 光学混沌应用第62-64页
    3.3 光学时空混沌噪声信号随机共振重构第64-79页
        3.3.1 基于双稳态效应的混沌噪声信号随机共振重构第65-69页
        3.3.2 基于调制不稳定性的混沌噪声信号随机共振重构第69-79页
    3.4 本章小结第79-80页
第4章 基于调制不稳定性的脉冲图像随机共振重构第80-115页
    4.1 空间部分相干光第80-87页
        4.1.1 空间部分相干光产生机理第81-83页
        4.1.2 空间部分相干光描述方法第83-87页
    4.2 部分相干光调制不稳定性第87-96页
        4.2.1 调制不稳定性机理描述第87-90页
        4.2.2 调制不稳定性增益函数第90-96页
    4.3 噪声湮没图像信号的随机共振重构第96-114页
        4.3.1 空间部分相干噪声的产生第96-98页
        4.3.2 相干长度与图像特征长度第98-103页
        4.3.3 光折变晶体及带输运理论第103-108页
        4.3.4 空域强噪声湮没的弱光图像信号重构第108-114页
    4.4 本章小结第114-115页
第5章 基于交叉调制不稳定性的乘性噪声图像重构第115-132页
    5.1 乘性噪声图像特征第115-117页
    5.2 基于单光束自调制不稳定性的乘性噪声图像随机共振重构第117-119页
    5.3 基于交叉调制不稳定性的乘性噪声图像随机共振重构第119-126页
    5.4 乘性噪声湮没的弱光图像随机共振重构第126-131页
        5.4.1 随机共振光路设计第126-127页
        5.4.2 相干长度调控与晶体选择第127-128页
        5.4.3 参数调谐随机共振重构第128-131页
    5.5 本章小结第131-132页
第6章 总结与展望第132-136页
    6.1 主要工作总结第132-134页
    6.2 展望与预期第134-136页
参考文献第136-144页
致谢第144-146页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第146页

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