Introduction a l’optique métaxiale Première partie : Diffraction métaxiale dans un espace homogène : Trilogie structurale, dioptre sphérique

Introduction a l’optique métaxiale Première partie : Diffraction métaxiale dans un espace homogène : Trilogie structurale, dioptre sphérique
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介绍 l’optique métaxise 第一部分 : Diffraction métaxise dans un espacehomogene : Trilogie Structuree, dioptre sphérique

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发表时间:
1978
期刊:
影响因子:
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通讯作者:
G. Bonnet
G. Bonnet
中科院分区:
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文献类型:
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作者:
G. Bonnet

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AnalyseL'optique métaxise se présente d'abord comme un extensionment of l'optique paraaxise classic, en étudiant letransfert lumineux opéré par un uneposition désormais quelconquede l'écran; Cela dans une approximation d’ordre superrieur, où les Surfaces de Transfert Sont Représentées par leurs spheresosculatrices. Elle s'oppose par contre à l’axiomatique géométrique en use le seul mecanisme de la décrire le transfert de la lumière, sous la forme d’opérateurs Spatiotemporels agissant sur un champélectromagnétique aléatoireessentiellement polychromatique et,同时,在统计属性上,首先是在一致性上。环境变化的影响和转移是同质环境中衍射的一般本质,代表着三部曲:傅里叶变换、空间过滤和透明度库尔布尔,中间连续。具体而言,在外部环境中植入,使物体的图像一致,并与周围环境中的所有位置相匹配。一个非隔膜反射的系统中心:图像的连贯性和球面图像的平面性,结构三部曲。这些不同的方面、不同的含义以及二元性的一致性、关于对象部分一致性的总体细节的研究以及空间不相干部分的概要。 Enfin,这是最重要的,即元轴学说在整个电磁系统的有效性方面保持积分,尤其是无线电电学和声学系统的有效性。抽象元轴光学首先通过研究光学系统操作的光传输作为经典近轴光学的延续,但在这里为屏幕的任意位置。这是在高阶近似中完成的,其中传递表面由其密切球体表示。与几何公理相反,仅使用衍射过程来描述光传递;这是在作用于本质上多色随机电磁场并同时作用于其统计特性(主要是相干性)的时空算子的帮助下完成的。介质中的不连续性不会影响均匀介质中关于一般传递的衍射的本质方面,如相继出现的“三部曲”:傅立叶变换、空间滤波和曲率透明度。它的特殊性在于在输出介质中另外插入对象的连贯图像。这样的图像就像位于该介质中的任何屏幕的辅助源一样。无光圈中心系统显示出相同的特性:在“图像球”上进行相干和非行星成像,任何屏幕的结构三部曲。这些不同的方面及其对场相干二元性的影响,在部分相干物体的总体框架中进行了详细研究,并强调了空间不相干的具体情况。最后,值得注意的是,当应用于任何电磁系统,特别是无线电系统,甚至声学系统时,元轴理论严格保持其有效性。
AnalyseL’optique métaxiale se présente d’abord comme un prolongement de l’optique paraxiale classique, en étudiant le transfert lumineux opéré par un système pour une position désormais quelconquede l’écran; cela dans une approximation d’ordre supérieur, où les surfaces de transfert sont représentées par leurs sphèresosculatrices. Elle s’oppose par contre à l’axiomatique géométrique en utilisant le seul mécanisme de la diffractionpour décrire le transfert de la lumière, sous la forme d’opérateurs spatiotemporels agissant sur un champélectromagnétique aléatoire essentiellement polychromatique et, simultanément, sur ses propriétés statistiques, en premier lieu sur sa cohérencs.L’effet d’un changement de milieu conserve d’abord au transfert général l’aspect essentiel de la diffraction en milieu homogène, représenté par la trilogie :transformation de Fourier, filtrage spatial et transparence de courbure, intervenant successivement. Sa spécificité est d’implanter en outre, dans le milieu aval, une image cohérente de l’objet, laquelle se comporte comme une source secondaire pour tout écran placé dans ce milieu. Un système centré non diaphragmé reflète les mêmes propriétés : imagerie cohérente et aplanétique sur une sphèreimage, trilogie structurale pour un écran quelconque. Ces différents aspects, ainsi que leurs implications dans la dualité champcohérence, sont étudiés en détail dans le cadre général d’un objet partiellement cohérent et précisés pour le cas particulier d’incohérence spatiale. Enfin, il est important de noter que la doctrine métaxiale conserve intégralement sa validité pour tout système électromagnétique, en particulier radio électrique et même pour des systèmes acoustiques.AbstractMetaxial optics appear first as a continuation of classical paraxial optics by studying the light transfer operated by an optical system, but here for anyposition of the screen. This is done in a higher order approximation where transfer surfaces are represented by their osculating spheres.In opposition to geometrical axiomatics, only diffractionprocesses are used to describe light transfer;this is done with the help of spacetime operators acting on an essentially polychromatic random electromagnetic field and simultaneously on its statistical properties, mainly coherence. A discontinuity in the medium does not affect the essential aspect of diffraction in homogeneous medium concerning the general transfer, as represented by the «trilogy» :Fourier transform, spatial filtering and curvature transparency, wich appear successivly. It’s specificity consist in inserting in addition a coherent image of the object in the output medium. Such an image behaves like a secondary source for any screen located in this medium. An undiaphragmed centered system shows the same properties : coherent and aplanetic imaging on an «imagesphere», structural trilogy for any screen. Those different aspects, as well as their implications for field-coherence duality, are studied in detail in the general framework of a partially coherent object and emphasized for the specific case of spatial incoherence. At last, it is consequent to note that the metaxial theory keeps his validity strictly, when applied to any electromagnetic systems, especially radioelectrical ones, and even to acoustical systems.