【摘 要】
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现有光学遥感成像技术建立在以电磁场波动理论为物理学基础、经典香农信息理论为信息论基础的传统Fourier光学理论体系之内,其成像分辨率、图像获取效率及探测灵敏度的理论极
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现有光学遥感成像技术建立在以电磁场波动理论为物理学基础、经典香农信息理论为信息论基础的传统Fourier光学理论体系之内,其成像分辨率、图像获取效率及探测灵敏度的理论极限分别受制于经典成像系统分辨率衍射极限、奈奎斯特采样率极限和探测器的量子热噪声极限。几何光学、波动光学及Fourier光学将光场视作为可用确定性理论描述的对象。但是,在爱因斯坦100多年前提出光子的概念之后,人们就已经意识到光具有波粒二象性,对光场的准确完备描述必须引入统计性的方法。上世纪50~60年代,E.Wolf,L.Mandel和R.J.Glauber等人分别从经典和量子的角度出发建立了可描述电磁场统计随机性质的电磁场的经典及量子相干性理论,从而进一步加深了人们对电磁场本质的理解,使得对包括电磁场的内禀不确定性涨落现象在内的电磁场行为的完整描述和准确预言可以包含在一个统一的理论框架内。此外,CCD和平衡差分探测等现代光电探测器件和技术的发展使得实时记录光场的空间涨落分布成为可能,这些技术进步为发展不同于Fourier光学的新的光学成像方法提供了技术支撑。
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