逐维分析方法。衍射手段一直是人类认识微结构的重要途 径。Ⅹ射线衍射用于分析晶体结构,产生了几位诺贝尔物 理学奖得主;50年前凭借Ⅹ射线衍射图确认了DNA双螺 旋结构,开创了分子生物学新时代;20年前凭借电子衍射 图而发现准晶体,开拓了凝聚态物理学、化学和材料科学 研究的新领域。这些历史背景,激励着作者决心在基础光 学课程中加强多元多维结构衍射的教学,以适应当前人工 微结构研究和纳米材料研究兴旺发展的需要。 第6章是一大章,系统地论述了傅里叶变换光学,这 并非完全出于作者的偏爱和研究。光学界普遍认为,现代 波动光学最重要的进展是引人光学变换的概念,并由此导 致空间频谱概念和空间滤波技术,即以频谱被改变的眼光 去评价成像系统的像质,用改变频谱的手段对图像实施信 息处理。本书以独特的概念体系和所倡导的波前相因子分 析方法,阐述了傅里叶变换光学,显得物理图像清晰、数学 推演简洁。另外,有了这一章所提供的有关光学变换的概 念、思想基础和数理能力,学生即便今后在工作中遇到其 他种类的变换,比如,普遍光学变换,分数傅里叶变换和小 波变换等,也有信心能较快地掌握它们。本章专列一大节 在数学上全面地介绍了傅里叶变换和8函数,旨在供学生 们今后学习查考,在教学上并不需要一一讲授。当然,以光 学尤其以变换光学为背景,最有利于领会和掌握傅里叶变 换和δ函数这一得力的数学工具。本章共13节,建议可重!"#$%&! ’()*+,-./012345678 9! ! (:’(;<#$=>34"?@ABCDEFG HIJKL#"# MNOP ! (:’(QR0A $%& ST U34" VWA#X@GIYZ[#’# MNOP\X’( Q]^_‘=>"VaAbcdGHI$eIfghiI jk5Ylm! nopqrs"tuvwxyz{|}~ I
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