Notación operacional para el análisis y síntesis de sistemas ópticos de procedimiento de información

dc.audiencegeneralPublic
dc.contributor.advisorOstrovshy Andrey
dc.contributor.authorRojas Hernández, Ricardo
dc.contributor.committeeOstrovshy Andrey
dc.contributor.committeeMejia Motta, Edwin
dc.contributor.committeeGarcía Olivares, Rosa
dc.contributor.committeeCruz Machicado, Eloy
dc.contributor.committeeLópez Flores, Rey Baltazar
dc.coverage.placeBiblioteca Central 3er. piso
dc.date.accessioned2026-06-22T22:01:11Z
dc.date.available2026-06-22T22:01:11Z
dc.date.issued1996
dc.description.abstractYa en la literatura de las últimas décadas, se refleja, en una diversidad de áreas, el interés de largo alcance en la metodología del procesamiento óptico de datos, aunado a los avances en electrónica, como son: mejoramiento de imágenes de T.V. y fotografía. Una característica de la radiación óptica es su insuperable velocidad de propagación, eso garantiza la velocidad máxima de funcionamiento de los dispositivos que usan esta radiación como portadora de información, además de su insuperable capacidad de albergarla. En todos los procesos antes mencionados la radiación óptica se utiliza como portadora de información y la electrónica para controlarla y manipularla, esto es lo que conocemos como optoelectrónica. En el caso general un sistema optoelectrónico incluye la fuente de radiación óptica que genera el portador de información y esta fuente de radiación se completa con un sistema óptico de transmisión que forma el diagrama de radiación, donde la información del objeto examinado está contenida en los parámetros de la radiación óptica que entran en la apertura del sistema óptico para su posterior detección por un detector fotoeléctrico. Pero surge un gran problema cuando algún especialista en electrónica quisiera analizar la parte que concierne a un sistema óptico y es que la solución de este radica en la fórmula difraccional de Fresnel-Kirchhoff, llegándose a convertir en algo cada vez más complicado a medida que va aumentando de etapas el sistema. Pensando en esto, A. Vander Lugt propuso en 1966 un método que, mediante el uso de operadores, permitiera resolver un sistema óptico de manera cómoda y sencilla sin la necesidad de tener un conocimiento profundo en física óptica. Los resultados que obtendremos al aplicar este "método operacional" serán: obtener la transformada de Fourier del sistema, así como la condición de formación de imagen. Aunque hay que recalcar que no se pretende dar una explicación detallada sobre óptica ondulatoria ya que esto nos desviaría del punto central del presente trabajo que es, análisis y síntesis de sistemas ópticos coherentes.
dc.identifier.bibrecordLELE1996 R6 N6
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12371/33122
dc.language.isospa
dc.publisherBenemérita Universidad Autónoma de Puebla
dc.rights.accesrestrictedAccess
dc.subject.lccFotónica—Procesamiento óptico de datos —Electrónica—Dispositivos optoelectrónicos—Dispositivos fotoelectrónicos—Sistemas de procesamiento óptico de datos—Telecomunicaciones
dc.subject.lccSistemas de visualización de información —Espectroscopia de transformada de Fourier —Tipos especiales de espectros y espectroscopia —Espectrógrafo—Espectrómetro— Difracción
dc.subject.lccÓptica aplicada—Óptica física
dc.thesis.careerLicenciatura en Ciencias de la Electrónica (aparece lic. en electrónica)
dc.thesis.degreedisciplineÁrea de Ingeniería y Ciencias Exactas
dc.thesis.degreegrantorFacultad de Ciencias de la Electrónica
dc.thesis.degreetoobtainLicenciado (a) en Electrónica
dc.titleNotación operacional para el análisis y síntesis de sistemas ópticos de procedimiento de información
dc.typeTesis de licenciatura
dc.type.degreeLicenciatura
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