Предисловие редактора перевода | 5 |
Предисловие | 11 |
|
Глава 1. ВВЕДЕНИЕ | 13 |
§ 1. Оптика и теория связи | 13 |
§ 2. Об этой книге | 14 |
|
Глава 2. АНАЛИЗ ДВУМЕРНЫХ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ | 17 |
|
§ 1. Двумерный анализ Фурье | 18 |
Определение и условия существования | 18 |
Преобразование Фурье как разложение | 21 |
Теоремы относительно преобрааования Фурье | 23 |
Функции с разделяющимися переменными | 25 |
Функции, обладающие осевой симметрией. |
Преобразование Фурье-Бесселя | 26 |
Некоторые часто используемые функции и Полезные |
пары преобразований Фурье | 29 |
§ 2. Линейные системы | 33 |
Линейность и интеграл суперпозиции | 34 |
Инвариантные линейные системы. Передаточные функции | 36 |
§ 3. Двумерная теория выборки | 39 |
Теорема Уиттекера-Шеннона | 39 |
Задачи | 44 |
Литература | 48 |
|
Глава 3. ОСНОВЫ СКАЛЯРНОЙ ТЕОРИИ ДИФРАКЦИИ | 50 |
|
§ 1. Исторический обзор | 50 |
§ 2. Предварительные математические сведения | 54 |
Уравнение Гельмгольца | 54 |
Теорема Грина | 56 |
Интегральная теорема Гельмгольца-Кирхгофа | 56 |
§ 3. Формулировка задачи о дифракции на плоском экране, |
предложенная Кирхгофом | 59 |
Применение интегральной теоремы | 59 |
Граничные условия Кирхгофа | 62 |
Формула дифракции Френеля-Кирхгофа и принцип |
Гюйгенса-Френеля | 63 |
§ 4. Формулировка Релея-Зоммерфельда задачи о |
дифракции на плоском экране | 65 |
Выбор альтернативных функций Грина | 66 |
Формула дифракции Релея-Зоммерфельда | 68 |
Дальнейшее обсуждение принципа Гюйгенса-Френеля | 69 |
§ 5. Обобщение теории Релея-Зоммерфельда на случай |
немонохроматических волн | 70 |
§ 6. Дифракция на границах | 72 |
§ 7. Угловой спектр плоских волн | 74 |
Угловой спектр и его физический смысл | 74 |
Распространение углового спектра | 76 |
Влияние ограничивающего отверстия на угловой |
спектр возмущения | 78 |
Линейный пространственный фильтр, эквивалентный |
распространению волн | 79 |
Задачи | 81 |
Литература | 82 |
|
Глава 4. ДИФРАКЦИЯ ФРЕНЕЛЯ И ФРАУНГОФЕРА | 84 |
|
§ 1. Приближение, даваемое принципом Гюйгенса-Френеля | 84 |
Исходные приближения | 84 |
Приближения Френеля | 86 |
Приближение Фраунгофера | 89 |
§ 2. Примеры дифракционных картин Фраунгофера | 90 |
Прямоугольное отверстие | 91 |
Круглое отверстие | 93 |
Синусоидальная амплитудная решётка | 95 |
Синусоидальная фазовая решётка | 99 |
§ 3. Пример дифракционной картины Френеля | 101 |
Задачи | 106 |
|
Глава 5. ЛИНЗЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ |
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ И СОЗДАЮЩИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ | 109 |
|
§ 1. Тонкая линза как элемент, выполняющий фазовое преобразование | 109 |
Функция толщины | 110 |
Параксиальное приближение | 112 |
Фазовое преобразование и его физический смысл | 112 |
§ 2. Линзы как элементы, выполняющие преобразование |
Фурье | 116 |
Предмет, расположенный вплотную к линзе | 116 |
Предмет, расположенный перед линзой | 119 |
Предмет, расположенный за линзой | 122 |
§ 3. Формирование изображения. Монохроматическое |
освещение | 125 |
Импульсный отклик положительной линзы | 125 |
Устранение квадратичных фазовых множителей. |
Формула линзы | 127 |
Соотношение между предметом и изображением | 130 |
Задачи | 133 |
Литература | 137 |
|
Глава 6. ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ | 138 |
|
§ 1. Обобщение представления о системах, образующих |
изображение | 139 |
Обобщённая модель | 139 |
Дифракционные эффекты | 141 |
Немонохроматическое освещение. Когерентный и |
некогерентный случаи | 144 |
§ 2. Частотный отклик дифракционно ограниченной |
когерентной оптической системы | 150 |
Передаточная функция при когерентном освещении | 150 |
Примеры передаточных функций при когерентном |
освещении для дифракционно ограниченных систем | 152 |
§ 3. Частотный отклик дифракционно ограниченной |
некогерентной оптической системы | 153 |
Оптическая передаточная функция и её связь с |
когерентной передаточной функцией | 154 |
Основные свойства ОПФ | 156 |
ОПФ системы без аберраций | 158 |
Примеры ОПФ дифракционно ограниченных систем | 159 |
§ 4. Аберрации и их влияние на частотный отклик | 162 |
Обобщённая функция зрачка | 163 |
Влияние аберраций на когерентную передаточную |
функцию | 164 |
Влияние аберраций на ОПФ | 165 |
Пример простой аберрации — ошибка фокусировки | 166 |
§ 5. Сравнение формирования изображения при когерентном |
и некогерентном освещении | 170 |
Частотный спектр интенсивности изображения | 171 |
Разрешение двух точек | 174 |
Другие эффекты | 176 |
§ 6. Разрешающая способность, превышающая |
классический дифракционный предел | 179 |
Основные математические положения | 180 |
Пример схемы восстановления | 180 |
Практические ограничения | 182 |
Задачи | 182 |
Литература | 186 |
|
Глава 7. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ И |
ОПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ | 188 |
|
§ 1. Исторические замечания | 189 |
Эксперимент Аббе-Портера | 189 |
Фазово-контрастный микроскоп Цернике | 193 |
Улучшение качества фотографий. Метод Марешаля | 195 |
Возникновение подхода, основанного на теории связи | 197 |
Применение когерентной оптики к более общим |
задачам обработки информации | 198 |
§ 2 Фотографическая плёнка | 199 |
Физические основы экспонирования | 200 |
Определение основных величин | 200 |
Плёнка в некогерентной оптической системе | 203 |
Плёнка в когерентной оптической системе | 205 |
Модуляционная передаточная функция | 209 |
§ 3. Некогерентные системы обработки информации, |
основанные на геометрической оптике | 212 |
Передача изображения | 213 |
Свёртка без перемещений | 215 |
Синтез импульсных откликов в расфокусированных |
системах | 217 |
Ограничения | 218 |
§ 4. Синтез в частотном пространстве | 219 |
Некоторые виды когерентных систем | 221 |
Ограничения | 226 |
§ 5. Фильтры Вандер Люгта | 227 |
Синтез маски в частотной плоскости | 228 |
Обработка данных, поступающих на вход | 231 |
Преимущества фильтра Вандер Люгта | 234 |
§ 6. Приложение к распознаванию образов | 235 |
Согласованный фильтр | 236 |
Проблема распознавания образов | 238 |
Оптический синтез устройства для распознавания |
образов | 240 |
Чувствительность к изменению масштаба и вращению | 243 |
§ 7. Обработка данных антенн синтетической апертуры | 243 |
Создание синтетической апертуры | 243 |
Приём и развёртка сигналов | 245 |
Фокусирующие свойства плёнки | 248 |
Получение конечного изображения | 251 |
Заключительные замечания | 253 |
Задачи | 254 |
Литература | 259 |
|
Глава 8. ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ |
ВОЛНОВОГО ФРОНТА, ИЛИ ГОЛОГРАФИЯ | 261 |
|
§ 1. Историческое введение | 261 |
§ 2. Проблема восстановления волнового фронта | 262 |
Запись амплитуды и фазы | 263 |
Материалы для записи | 264 |
Восстановление исходного волнового фронта | 265 |
Линейность процесса восстановления волнового фронта | 267 |
Получение изображений путём восстановления |
волнового фронта | 267 |
§ 3. Голограммы Габора | 270 |
Источник опорной волны | 270 |
Сопряжённые изображения | 272 |
Недостатки голограммы Габора | 273 |
§ 4. Голограмма Лейта и Упатника | 274 |
Запись голограммы | 275 |
Получение восстановленных изображений | 276 |
Минимальный опорный угол | 280 |
Обобщение на случай неколлимированных опорной и |
восстанавливающей волн | 282 |
Приложение результатов к трёхмерной фотографии | 287 |
Экспериментальные трудности | 292 |
§ 5. Влияние МПФ плёнки | 295 |
Коллимированная опорная волна | 295 |
Безлинзовая фурье-голограмма | 297 |
Более общие схемы записи | 301 |
§ 6. Эффекты, связанные с нелинейностью плёнки | 301 |
Модель Косма | 302 |
Анализ методом преобразования | 304 |
Прямой метод анализа. Резкий контраст | 306 |
Влияние нелинейности на восстановление изображения | 312 |
§ 7. Влияние толщины эмульсии | 315 |
Элементарная голограмма | 315 |
Условие Брэгга | 316 |
§ 8. Обобщения | 320 |
Голография движущихся объектов | 320 |
Голография в пространственно-некогерентном свете | 322 |
Отражательная голограмма | 326 |
§ 9. Применения голографии | 329 |
Микроскопия | 330 |
Интерферометрия | 331 |
Анализ вибраций | 334 |
Объёмное изображение высокого разрешения | 336 |
Нанесение горизонталей на трёхмерные объекты | 337 |
Передача изображения через искажающую среду | 339 |
Задачи | 347 |
Литература | 350 |
|
Приложения | 353 |
I. Дельта-функции Дирака | 353 |
II. Доказательство теорем о фурье-преобразовании | 354 |