具体描述
《成像光学导论》基于光学成像技术的发展现状,对成像光学的基本原理作了较全面的介绍。光学成像技术是信息化时代的重要内容之一,应用领域愈来愈广。《成像光学导论》的主要内容包括:几何光学成像;光纤成像;衍射成像;扫描成像;遥感成像;高速摄影;软X射线和极紫外光显微成像;计算机层析成像;近场光学成像;综合孔径成像;编码孔成像;图像处理;图像的接收、记录和显示。《成像光学导论》是一本较全面地介绍光学成像的书籍。《成像光学导论》选材广泛,既全面反映了现代光学成像的最新发展,又有一定深度。
作者简介
目录信息
1.1 光学成像发展简史
1.1.1 古典光学成像
1.1.2 衍射成像
1.1.3 近场光学成像
1.2 光学成像的基本性质
1.3 光学成像的应用
1.3.1 信息技术和远距离通信中的光学成像
1.3.2 保健、医疗与牛命科学中的光学成像
1.3.3 光学传感、照明和能源
1.3.4 工业制造中的光学成像技术
1.4 光学成像技术的发展
第2章 图像的接收、记录和显示
2.1 概述
2.2 眼睛的结构和光学成像性质
2.2.1 眼睛的结构
2.2.2 眼睛的光学性质
2.3 眼的视觉物性
2.3.1 光觉阈值和光的辨别阀值
2.3.2 视觉的空间特性
2.3.3 视觉的时间特性
2.3.4 视觉的对比特性
2.3.5 视觉的照度适应
2.3.6 色觉特质
2.4 照相乳胶
2.4.1 底片的感光特性
2.4.2 卤化银乳胶的特性
2.5 成像的光电探测与显示
2.5.1 概述
2.5.2 阴极射线管显示
2.5.3 电致发光显示
2.5.4 液晶显示
2.5.5 激光显示
2.5.6 投影显示
2.6 彩色图像的接收、显示
2.6.1 色度学
2.6.2 混色原理
2.6.3 色的表示方法
2.7 小结
问题
第3章 几何光学成像
3.1 概述
3.2 几何光学基本定律
3.2.1 几何光学适应范围
3.2.2 光线传播定律
3.2.3 成像的基本概念
3.2.4 共轴球面光学系统的成像性质
3.3 单折射球面的近轴区成像
3.4 透镜成像系统
3.4.1 理想光学系统的基本特征
3.4.2 理想光学系统的物像关系
3.4.3 透镜
3.5 球面反射镜
3.6 平面棱镜系统
3.6.1 平面折射成像
3.6.2 反射棱镜
3.6.3 折射棱镜和光楔
3.7 光学系统中的光束限制
3.7.1 概述
3.7.2 孔径光阑、入射光瞳和出射光瞳
3.7.3 视场光阑、入射窗和出射窗
3.8 像差概述
3.8.1 轴上点的球差
3.8.2 彗差
3.8.3 像散和场曲
3.8.4 畸变
3.8.5 色差
3.9 光学仪器的基本原理
3.9.1 最微镜
3.9.2 望远镜
3.10 小结
问题
第4章 光纤成像
4.1 概述
4.2 光纤传像束
4.3 变折射率光纤(棒)的成像理论
4.3.1 折射率分布
4.3.2 光纤(棒)中光线的轨迹
4.3.3 成像特性
4.4 折射率光纤(棒)的像差
4.5 变折射率光纤(棒)的制造
4.6 变折射率光纤(棒)的应用
4.6.1 光纤(棒)用作准直物镜
4.6.2 光纤棒用作成像物镜在复印机中的应用
4.7 小结
问题
第5章 衍射成像
5.1 概述
5.2 衍射的基本理论
5.2.1 惠更斯——菲涅耳原理
5.2.2 夫琅和菲衍射和菲涅耳衍射
5.3 夫琅和菲衍射
5.3.1 夫琅和菲单缝衍射
5.3.2 夫琅和菲圆孔衍射
5.4 夫琅和菲多缝衍射
5.4.1 双缝的干涉和衍射
5.4.2 多缝的干涉和衍射
5.5 平面衍射光栅
5.5.1 光栅简介
5.5.2 光栅方程
5.5.3 光栅的主要性能
5.6 菲涅耳衍射
5.6.1 圆孔衍射
5.6.2 波带片
5.7 波前再现成像(全息术)
5.7.1 概述
5.7.2 全息原理
5.7.3 物像关系
5.7.4 体积全息图
5.7.5 傅里叶变换全息图
5.7.6 全息术应用
5.7.7 光纤在全息记录系统中的应用
5.8 傅里叶光学
5.8.1 概述
5.8.2 薄透镜的傅里叶变换性质
5.8.3 光学傅里叶变换
5.9 二元光学
5.9.1 概述
5.9.2 二元光学的特点
5.9.3 二元光学器件的制作
5.9.4 二元光学的应用
5.9.5 菲涅耳透镜阵列
5.9.6 产生超分辨率的异型菲涅耳透镜
5.10 小结
问题
第6章 扫描成像
第7章 遥感成像
第8章 高速摄影
第9章 软X射线和极紫外光显微成像
第10章 计算机层析成像技术
第11章 近场光学成像
第12章 综合孔径成像
第13章 编码孔成像
第14章 图像处理
参考文献
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
我一直在寻找一本能够系统性地梳理成像光学基本原理的书籍,以便为我的研究打下坚实的基础。当我翻开《成像光学导论》时,首先被其清晰的结构和由浅入深的讲解方式所吸引。书中对于光线传播、透镜成像、像差产生原因以及如何校正的阐述,都非常详尽。我特别喜欢书中对几何光学基本概念的介绍,例如焦距、放大率、物距、像距等,以及它们之间的关系推导,这对于理解更复杂的成像系统至关重要。作者并没有止步于理论推导,而是结合了大量的图示和实例,让我能够直观地理解抽象的光学原理。比如,在讲解球面像差时,书中通过光线追迹图清晰地展示了不同入射高度光线汇聚点的位置差异,并进而引出了不同类型的透镜设计和校正方法。对于初学者来说,这种将理论与实践紧密结合的编排方式,无疑大大降低了学习门槛,能够快速建立起对成像光学的整体认知框架。我尤其赞赏书中对于镜头的分类和特性的介绍,从简单的单透镜到复杂的成像系统,每一种都有细致的分析。
作为一个对光学设计充满好奇的研究者,《成像光学导论》为我打开了一扇新的大门。书中对各种光学元件制造工艺的简要介绍,让我对光学器件的实现有了初步的认识。我尤其感兴趣的是书中对于非球面透镜设计和应用的探讨。作者解释了非球面透镜相对于球面透镜在减小像差、简化系统结构方面的优势,并简要提及了其制造的挑战。此外,书中对于一些新兴的光学技术,如衍射光学元件(DOE)的原理和应用也进行了一定的介绍,这让我看到了光学发展的无限可能。总而言之,这本书以其严谨的逻辑、丰富的案例和前瞻性的视野,让我对成像光学这一学科有了更全面、更深入的理解,激发了我进一步探索的兴趣。
在我的日常工作中,经常需要处理各种与图像质量相关的问题。《成像光学导论》中的相关章节,为我提供了宝贵的理论指导和实践经验。书中对于影响图像质量的关键因素,如清晰度、对比度、色彩还原度等,都有详尽的分析。我特别关注了书中关于成像系统噪声来源及其抑制方法的讨论。作者详细分析了散粒噪声、读出噪声等常见噪声类型,并提供了多种降低噪声的策略,这对于我优化图像采集和处理流程非常有帮助。此外,书中还探讨了不同类型镜头(如广角镜头、长焦镜头)的成像特性及其在特定应用场景下的优劣势,这让我能够根据实际需求选择最适合的光学解决方案。
我一直认为,要真正掌握一个领域,不仅要理解其核心原理,更要体会其发展历程和前沿动态。《成像光学导论》在这一点上给了我很大的启发。书中对于历史上的重要光学发明和理论突破的介绍,让我能够更深刻地理解成像光学是如何一步步发展至今的。我尤其欣赏书中对于现代成像技术,如数字成像、计算成像等方面的一些初步探讨,虽然篇幅不多,但足以勾勒出未来的发展趋势。作者在描述复杂的光学现象时,善于运用形象的比喻和类比,使得原本枯燥的物理原理变得生动有趣。例如,在解释光的衍射时,书中将其比喻为“涟漪效应”,形象地展示了光波遇到障碍物后传播方向发生改变的现象。这种通俗易懂的讲解方式,极大地提升了我的阅读兴趣和理解效率。
对于我这样一个对精密仪器设计充满热情的人来说,一本能够深入剖析光学系统性能的书籍是不可或缺的。《成像光学导论》在这方面做得相当出色。它不仅仅局限于讲解光学元件的成像特性,更着重于分析整个成像系统的设计原则和性能评价指标。书中关于衍射光学、干涉原理以及人眼光学特性的论述,为我理解现代成像技术提供了更广阔的视角。我非常佩服作者在描述光学像差时,能够将其与实际应用场景相结合。例如,在讨论色差时,书中详细介绍了如何通过设计复消色差透镜来有效抑制不同波长光的色散,这对于设计高质量的相机镜头、显微镜物镜等至关重要。此外,书中还涉及到了点扩散函数(PSF)、调制传递函数(MTF)等重要的成像系统评价方法,并解释了这些参数如何影响最终的成像质量。这些深入的分析让我能够更理性地评估和选择光学元件,从而在实际设计中做出更优化的决策。