光学中的
散斑现象:理论与应用(Speckle Phenomena in Optics:Theory and Applications),作者:(美国)古德曼(Joseph W.Goodman) 译者:曹其智 陈家璧 注释 解说词:秦克诚.
3 (Gygq# 《光学中的散斑现象:理论与应用》内容简介:散斑效应出现在几乎所有的
激光应用领域中,包括相干光
成像、全息术、光学相干层析、激光投影显示、微光刻、多模纤维通信、光学雷达、计量等。散斑在其他一些领域(比如天文成像)中也有显著的效应。《光学中的散斑现象:理论与应用》
系统而全面地描述了散斑现象,分析了其形成的原因及性质,讨论了抑制散斑的方法及其在多种应用领域中的效应。
o}5'v^"6, 《光学中的散斑现象:理论与应用》针对有一定理论基础和实践经验的读者,他们已熟练掌握傅里叶分析,并了解随机过程的广泛丰富的概念。《光学中的散斑现象:理论与应用》可用做高校有关专业的研究生教材,或有关领域的研究人员或工程师的参考书。
qb#V) 《光学中的散斑现象:理论与应用》是由科学出版社出版的。
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&Z;Eu'ia
}])GQ@ 8^&fZL', 中文版序
D'U\]'. 序
eh8<?(eK 第1章 散斑的起源和表现
RlG'|xaT 1.1 一般背景
m-Mhf; 1.2 散斑起因的直观解释
s?1-$|* 1.3 一些数学预备知识
+]aD^N9[' 第2章 随机相幅矢量和
4nX'a*'D~} 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
Vs2 v j 2.2 有大量独立步数的随机行走
pO-)x:Wg 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
!XG/,)A 2.4 随机相幅矢量和之和
BV_a-\Sa= 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
B8P@D"u 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
$~;6 hnrm 第3章 光学散斑的一阶统计性质
|V*e2w 3.1 强度的定义
(7
]\p 3.2 强度和相位的一阶统计
;h*"E(Pp 3.2.1 大量的随机相幅矢量
{|t? 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
bCe[nmE2 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
/i7>&ND.r 3.3 散斑图样的和
X"]mR7k 3.3.1 在振幅基础上求和
_.s\qQ 3.3.2 两个独立散斑强度的和
,cl"1>lp 3.3.3 N个独立散斑强度的和
_&8KB1~ 3.3.4 相关散斑强度的和
-NI@xJO4(; 3.4 部分偏振散斑
P17]}F`` 3.5 部分散射散斑
K~9 jin 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
(RI>aDGRH 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
]VO,}
` 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
3l41r[\ 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
}VJ hw*s 第4章 散斑的高阶统计性质
x&6i@ Jl 4.1 多元高斯统计
k_.j% 4.2 对散斑场的应用
-&HoR!af 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
\f<thd*bC 4.3.1 振幅的联合密度函数
xq#]n^ 4.3.2 相位联合密度函数
_YD<Q@ 4.3.3 强度的联合密度函数
t}* qs 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
)Uoe~\ 4.4.1 自由空间传播光路
>u%[J!Y;; 4.4.2 成像光路
yD=)&->Ra 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
)G F 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
\t7zMp 4.5.1 面散射与体散射的对比
TO;]9`~;Mu 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
YpbdScz 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
ygu?w7 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射
+O%a:d% 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
K;(|v3g6 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
xf3/<x!B 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
[eTck73 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
YP@?j 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
U7Sl@-#| 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
.(.G`aKnF 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
zv3<i ( 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
".7KEnx 4.7.1 背景
e^K=8IW 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 iJ~iJ'vf 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
B3i=pcef 4.7.4 散斑强度的微商
;L/T}!Dx 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
|Z +E(F 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
1QdB`8in 4.8.1 零强度出现所要求的条件
OYCFx2{ 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
}j5@\c48 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
f+(w(~O 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
;z=C^' 第5章 抑制散斑的光学方法
aWi]t'_ 5.1 偏振的多样化
%PNm7s4x2 5.2 用运动漫射体进行时间平均
R;I-IZS: 5.2.1 背景
N"Nd $4 5.2.2 光滑的物
-O,O<tOm 5.2.3 粗糙的物
RM=+ZmA 5.3
波长和角度的多样化
x[,wJzp\6 5.3.1 自由空间传播,反射光路
SGT-B. 5.3.2 自由空间传播,透射光路
41_sSqq;^ 5.3.3 成像光路
#._6lESK 5.4 减弱时间和空间相干性
97@?QI} 5.4.1 光学中的相干性概念
[8(9.6f 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
rD)v%vvr&` 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
lKD< 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
/Gu2@m[r 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
X2mm'JDwK 5.6 复合散斑抑制技术
X0J]6|du. 第6章 某些成像应用中的散斑
jjlCi<9CQ^ 6.1 眼睛中的散斑
?&bVe__ 6.2 全息术中的散斑
x>/@Z6Wxz 6.2.1 全息术的原理
'm.XmVZL% 6.2.2 全息像中的散斑抑制
\<+47+ 6.3 光学相干层析术中的散斑
InGbV+ I 6.3.1 OCT成像技术简介
o\Vt $ 6.3.2 OCT的分析
,'0oj$~S: 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
rG'k<X~7 6.4 光学投影显示中的散斑
loVvr"&g 6.4.1 投影显示的剖析
V?pO ~qo 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
##\ZuJ^- 6.4.3 偏振多样性
@9Pn(fd] 6.4.4 运动屏幕
x@(f^P 6.4.5 波长多样性
MrjB[3Td 6.4.6 角度多样性
)ejqE6'[ 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
79fyn!Iz< 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
0a-:x4 6.4.9 专门设计的屏幕
,oVBgCf 6.5 投影微光刻中的散斑
E;e2{@SX2K 6.5.1 准分子激光的相干性质
FbT&w4Um= 6.5.2 时域散斑
:jp$X| 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
Bc,z] 第7章 某些非成像应用中的散斑
[ESQD5& 7.1 多模
光纤中的散斑
zU=[Kc=$ 7.1.1 光纤中的模式噪声
&(1NOyX& 7.1.2 限定散斑的统计性质
@g5]w&o_ 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
w%u[~T7OI 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
V0&QEul 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
KTREOOu .t 7.2.2 低光照水平下的散斑
DY27' `n6 7.2.3 探测统计分布——直接探测
qMj
e,Y 7.2.4 探测统计分布——外差探测
~_\2\6%1^n 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
9 W
r(w 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
nff ]Y$FB 第8章 散斑与计量学
GM92yi!8 8.1 散斑照相术
`SbX`a0p2 8.1.1 面内位移
*qOCo_=P8 8.1.2 仿真
n8ya$bc 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
<p8y'KAlc 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
`I<|*vW
u 8.1.5 多散斑图窗口分析
,;& PKY 8.1.6 物体转动
s'w0pZqj 8.2 散斑干涉术
_!Q\Xn 8.2.1 使用照相探测的系统
f}uCiV!?v 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
$f\-.7OD 8.2.3 剪切散斑干涉术
+Uk.|@b=-V 8.3 从条纹图样到相位分布图
:Bc;.% 8.3.1 傅里叶变换法
)[Cm*Xxa$ 8.3.2 相移散斑干涉术
N%i<DsK.u6 8.3.3 相位展开
T8oASg! 8.4 用散斑测量振动
hkc_>F]Hx 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
Q)dns)_x 8.5.1 由散斑对比度得到表面高度的均方差值和表面协方差面积
CK#PxT?" 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
j>M%?Tw 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
mw%_yDZ{ 8.5.4 由测量角功率谱得到表面高度标准偏差和协方差函数
6u8fF|s 第9章 通过大气成像中的散斑
D(GHkS*0q 9.1 背景
6g&nnA 9.1.1 大气中折射率的涨落
,g.=vQm:? 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
Re>e|$.T 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
Hn.UJ4V 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
2J <Z4Ap 9.5 天文散斑干涉测量术
mY9K)]8 9.5.1 可恢复的物信息
#d(r^U#I 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
EeJ]>
1 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
rKq]zHgpo 9.6.1 交叉频谱传递函数
tam/FzVw 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
BW[K/l~"$: 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
\aozecpC` 9.7.1 双频频谱传递函数
e2F7G>q:5 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
djM=QafB:C 9.8 散斑相关成像术
aKZD4; 附录A 散斑场的线性变换
g#*N@83C 附录B 部分散射散斑的对比度
QI<3N 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
ij^!TY[0 C.1 相关矩阵
{5`?0+ C.2 相位微商的联合密度函数
@TDcj~oR? C.3 强度微商的联合密度函数
,)G,[ih 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
~E~J*R Ze D.1 自由空间光路
\h4y,sl D.2 成像光路
e^TF.D?RS 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
}vIm C [ E.1 随机相位漫射体
4{pa`o3 E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
g11K?3*%Q E.3 漫射体充溢投影光学系统
hpu(MX\ 附录F 限定散斑的统计
&2J|v#$F 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
:h@:F7N _ G.1 自由空间传播中的散斑模拟
o6oYJ`PY G.2 成像光路中的散斑模拟
>%,tyJ~ 参考文献
L`v,:#Y 汉英对照索引
TrW3@@}j ……
I5,Fh> ;iVyJZI