摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第15页 |
1.3 主要研究内容 | 第15-18页 |
第二章 光源相干性和鬼成像概述 | 第18-45页 |
2.1 光源相干性简介 | 第18-22页 |
2.1.1 光场的互相干函数 | 第18-21页 |
2.1.2 二阶互相干函数 | 第21-22页 |
2.2 热光源简介 | 第22-23页 |
2.3 赝热光源简介 | 第23-30页 |
2.3.1 赝热光场的统计性质 | 第24-26页 |
2.3.2 赝热光场的基本参数 | 第26-30页 |
2.4 鬼成像概述 | 第30-43页 |
2.4.1 鬼成像的概念 | 第30页 |
2.4.2 热光鬼成像的原理 | 第30-31页 |
2.4.3 热光鬼成像的理论解释 | 第31-39页 |
2.4.4 热光鬼成像的实验简介 | 第39-43页 |
2.5 小结 | 第43-45页 |
第三章 实验研究探测器大小与散焦长度对无透镜鬼衍射的影响 | 第45-62页 |
3.1 鬼成像中的散焦与探测器尺寸简介 | 第45-46页 |
3.2 理论分析探测器尺寸大小与散焦长度对无透镜鬼衍射的影响 | 第46-49页 |
3.2.1 无透镜鬼衍射的光路图 | 第46-47页 |
3.2.2 无透镜鬼衍射的理论分析 | 第47-49页 |
3.3 实验研究探测器尺寸大小与散焦长度对无透镜鬼衍射影响 | 第49-54页 |
3.3.1 无透镜鬼衍射的实验构架 | 第49-50页 |
3.3.2 无透镜鬼衍射的实验平台的搭建 | 第50-53页 |
3.3.3 无透镜鬼衍射的实验过程 | 第53-54页 |
3.4 利用图像相关度对实验结果进行定量分析 | 第54-55页 |
3.5 鬼成像的实验结果与数值模拟比较 | 第55-60页 |
3.6 小结 | 第60-62页 |
第四章 基于表面粗糙物体的反射鬼成像理论研究 | 第62-82页 |
4.1 反射鬼成像概述 | 第62-63页 |
4.2 反射鬼衍射的理论分析 | 第63-74页 |
4.2.1 描述物体粗糙表面的统计参量 | 第64-66页 |
4.2.2 光的散射模型 | 第66-68页 |
4.2.3 反射鬼衍射的原理图 | 第68-69页 |
4.2.4 反射鬼衍射理论推导 | 第69-74页 |
4.3 反射鬼衍射和鬼成像的数值模拟 | 第74-80页 |
4.3.1 反射鬼衍射的数值模拟 | 第74-77页 |
4.3.2 反射鬼成像的数值模拟结果 | 第77-80页 |
4.4 小结 | 第80-82页 |
第五章 基于非相干整形光源改善鬼成像质量的理论和实验研究 | 第82-124页 |
5.1 鬼成像中部分参数介绍 | 第83-94页 |
5.1.1 大气湍流的成因与基本模型简介 | 第83-85页 |
5.1.2 鬼成像中的点扩展函数 | 第85-86页 |
5.1.3 空间光调制器简介 | 第86-94页 |
5.2 基于整形光源提高鬼成像图像质量的理论分析 | 第94-99页 |
5.2.1 鬼成像通过大气湍流的原理图 | 第94-99页 |
5.3 基于整形光源提高鬼成像图像质量的数值分析 | 第99-103页 |
5.3.1 无湍流情况下鬼成像的数值分析 | 第100-101页 |
5.3.2 鬼成像存在大气湍流情况下的数值分析 | 第101-103页 |
5.4 基于整形光源提高鬼成像图像质量的实验研究 | 第103-123页 |
5.4.1 液晶空间光调制器(HOLOEYE LC-R1080)介绍 | 第104-109页 |
5.4.2 利用空间光调制器实现鬼成像的实验构架 | 第109-112页 |
5.4.3 空间光调制器中全息图片的产生与再现 | 第112-119页 |
5.4.4 利用空间光调制器产生双曲余弦-高斯光束 | 第119-120页 |
5.4.5 利用双曲余弦-高斯光源提高鬼成像质量的实验结果分析 | 第120-123页 |
5.5 小结 | 第123-124页 |
总结 | 第124-126页 |
参考文献 | 第126-136页 |
攻读博士期间取得的研究成果 | 第136-137页 |
致谢 | 第137-138页 |
附件 | 第138页 |