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合成孔径激光雷达射线跟踪衍射极限散斑湍流硕士论文.doc
合成孔径激光雷达成像仿真实验研究光学,2011, 硕士【摘要】 本文主要将合成孔径原理用于激光雷达成像,并进行了相关研究,主要工作如下:1.介绍了激光雷达作用距离方程,讨论了激光雷达散射截面与目标激光
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激光散斑技术研究.pdf
摘要摘要 当激光照射在具有漫反射性质的物体表面时,从物体表面反射的光在空间相干叠加,就会在整个空间发生干涉,形成随机分布的,或明或暗的斑点,这就是激光散斑。虽然这些斑点的大小和位置是随机的,但是所有斑
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运动补偿激光散斑对比成像.pdf
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脉冲超光谱成像、荧光成像和激光标测成像系统中的散斑去除.pdf
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光学散斑原理及其应用研究.pdf
(光学专业优秀论文)光学散斑原理及其应用研究
光学真正形成一门科学,应该从建立反射定律和折射定律的时代算起,这两个定律奠定了几何光学的基础。17世纪,望远镜和显微镜的应用大大促进了几何光学的发展。
  光的本性(物理光学)也是光学研究的重要课题。微粒说把光看成是由微粒组成,认为这些微粒按力学规律沿直线飞行,因此光具有直线传播的性质。19世纪以前,微粒说比较盛行。但是,随着光学研究的深入,人们发现了许多不能用直进性解释的现象,例如干涉、衍射等,用光的波动性就很容易解释。於是光学的波动说又占了上风。两种学说的争论构成了光学发展史上的一根红线。
  狭义来说,光学是关于光和视见的科学,OPTICS(光学)这个词,早期只用于跟眼睛和视见相联系的事物。而今天,常说的光学是广义的,是研究从微波、红外线、可见光、紫外线直到X射线的宽广波段范围内的,关于电磁辐射的发生、传播、接收和显示,以及跟物质相互作用的科学。光学是物理学的一个重要组成部分,也是与其他应用技术紧密相关的学科。高等物理光学分类
  (1)几何光学
  (2)物理光学
  (3)量子光学
初等物理分类
  (1)初中阶段:几何光学
  (2)高中阶段:几何光学、物理光学
  (3)说明:一般生活中提到的光学就是高中阶段的分类标准。
编辑本段
研究内容

  我们通常把光学分成几何光学、物理光学和量子光学。
几何光学
  是从几个由实验得来的基本原理出发,来研究光的传播问题的学科。它利用光线的概念、折射、反射定律来描述光在各种媒质中传播的途径,它得出的结果通常总是波动光学在某些条件下的近似或极限。
物理光学
  是从光的波动性出发来研究光在传播过程中所发生的现象的学科,所以也称为波动光学。它可以比较方便的研究光的干涉、光的衍射、光的偏振,以及光在各向异性的媒质中传插时所表现出的现象。波动光学的基础就是经典电动力学的麦克斯韦方程组。波动光学不详论介电常数和磁导率与物质结构的关系,而侧重于解释光波的表现规律。波动光学可以解释光在散射媒质和各向异性媒质中传播时现象,以及光在媒质界面附近的表现;也能解释色散现象和各种媒质中压力、温度、声场、电场和磁场对光的现象的影响。
量子光学
  英文名称:QUANTUM OPTICS
  量子光学是以辐射的量子理论研究光的产生、传输、检测及光与物质相互作用的学科。1900年普朗克在研究黑体辐射
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激光散斑的数值模拟.doc
清华大学2012届毕业设计说明书 1.1研究意义及背景 1.2相关技术的发展历程及国内外研究现状 2.1散斑的概念及研究方法 2.2散斑的成因及散斑的类型 2.3散斑图像的统计特性 2.3.1散斑光场
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向豆丁求助:有没有散斑?