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.
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[M\m 《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。
Wi*.TWz3 《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。
FG%X~L<d,) 《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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JW{rA6? p~SClaR3H 中文版序
XlV0* }S 序
k,85Y$`' 第1章 散斑的起源和表现
Fpm|_f7 1.1 一般背景
% W=b?: 1.2 散斑起因的直观解释
Sx708`/Ep 1.3 一些数学预备知识
Q3
u8bx|E 第2章 随机相幅矢量和
oI=fx Sjd 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
$CY~5A `l9 2.2 有大量独立步数的随机行走
mR&H9NG 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
G~Hzec{#tg 2.4 随机相幅矢量和之和
4[;X{ ! 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
q|j2MV5#g 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
/.3}aj;6 第3章 光学散斑的一阶统计性质
}j^i}^Du, 3.1 强度的定义
S4' 3.2 强度和相位的一阶统计
UELy"z
R 3.2.1 大量的随机相幅矢量
]ro*G"-_1# 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
eIz<)-7: 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
qCljo5Tq' 3.3 散斑图样的和
**$LR<L 3.3.1 在振幅基础上求和
:K-~fA%kt? 3.3.2 两个独立散斑强度的和
W yB3ls~ 3.3.3 N个独立散斑强度的和
R$q;
! 3.3.4 相关散斑强度的和
)CuZDf@ 3.4 部分偏振散斑
jE}33" 3.5 部分散射散斑
CS@FYO 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
-&3hEv5 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
*]AdUEV? 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
;LG#.~f 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
JBi*P.79^ 第4章 散斑的高阶统计性质
}\%Fi/6Z{ 4.1 多元高斯统计
O!P H&;H 4.2 对散斑场的应用
?98("T|y; 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
jBgP$g 4.3.1 振幅的联合密度函数
r~/ 4.3.2 相位联合密度函数
QWD'!)Zb 4.3.3 强度的联合密度函数
UmKI1l 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
VtnRgdJ 4.4.1 自由空间传播光路
V8rx#H~ 4.4.2 成像光路
0vtt"f)Y[ 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
v*r7Zz6l 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
=T(6#" 4.5.1 面散射与体散射的对比
E7.2T^o;M 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
Y&S24aql 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
*1v[kWa? 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
fQi4\m 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
'
0J1vG~c 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
mS^tX i5hg 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
;A]@4*q 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
$6mX 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
?AJKBW^ 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
2 lj'"nm 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
y9x w
9l' 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
WU
quN 4.7.1 背景
Y~L2 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 (Tn- >).AO 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
|y0(Q V 4.7.4 散斑强度的微商
<kGU,@6PF 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
_a6[{_Pc 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
ZUoxMm
4.8.1 零强度出现所要求的条件
1guJG_;z 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
^>jwh 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
\/: {)T~ 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
bYEy<7)x 第5章 抑制散斑的光学方法
jz
qyk^X 5.1 偏振的多样化
-I&m:A$4* 5.2 用运动漫射体进行时间平均
Fs9I7~L3 5.2.1 背景
,Wk?I%> 5.2.2 光滑的物
fh](K'P#^ 5.2.3 粗糙的物
9~p[ 5.3
波长和角度的多样化
nEJY5Bz$ 5.3.1 自由空间传播,反射光路
GBRa.;Kk 5.3.2 自由空间传播,透射光路
_F$aUtb%O 5.3.3 成像光路
^pQCNKLBY 5.4 减弱时间和空间相干性
m9.{[K" 5.4.1 光学中的相干性概念
}+C2I 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
,.OERw 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
IIn"=g=9 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
I@yCTluV$ 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
Qa-K$dm% 5.6 复合散斑抑制技术
XCU7xi$d 第6章 某些成像应用中的散斑
_$
+^q- 6.1 眼睛中的散斑
M<kj_.
6.2 全息术中的散斑
9f&C 6.2.1 全息术的原理
#,":vr 6.2.2 全息像中的散斑抑制
z([ v%zf 6.3 光学相干层析术中的散斑
6YGubH7%_ 6.3.1 OCT成像技术简介
9}PhN<Gd 6.3.2 OCT的分析
|}(`kW 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
]x(e&fyHB 6.4 光学投影显示中的散斑
59"UL\3 6.4.1 投影显示的剖析
^/\Of{OZ- 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
`$W_R[ 6.4.3 偏振多样性
/5Oa,NS7 6.4.4 运动屏幕
u>kN1k Q8 6.4.5 波长多样性
G!>z;5KuS 6.4.6 角度多样性
kXi6lh 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
19E8'@ 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
\=:~ki=@B 6.4.9 专门设计的屏幕
;C3US)j 6.5 投影微光刻中的散斑
A8uVK5 6.5.1 准分子激光的相干性质
gcdlT7F)b- 6.5.2 时域散斑
lT&eJO~?5 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
i{`FmrPO~ 第7章 某些非成像应用中的散斑
a&c6.#E{y 7.1 多模
光纤中的散斑
0K`#>}W#X 7.1.1 光纤中的模式噪声
60J;sGW 7.1.2 限定散斑的统计性质
E4|jOz^j4\ 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
`(_s|-$ 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
E\as@pqo\p 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
GP?M!C,/}k 7.2.2 低光照水平下的散斑
wr$M$i: 7.2.3 探测统计分布——直接探测
ST:A<Da" 7.2.4 探测统计分布——外差探测
[lWQ'DZ 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
/aZ+T5O 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
5=v}W:^v. 第8章 散斑与计量学
=5/9%P8j9 8.1 散斑照相术
{^CY..3
A 8.1.1 面内位移
lij.N)E 8.1.2 仿真
!F A] 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
YQHw1 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
Ta(Y:*Ri 8.1.5 多散斑图窗口分析
jL%x7?*U0 8.1.6 物体转动
YwDbPX 8.2 散斑干涉术
V^3L3|k 8.2.1 使用照相探测的系统
*K|W
/'_& 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
(tIo:j 8.2.3 剪切散斑干涉术
2R;}y7{ 8.3 从条纹图样到相位分布图
qf!p 9@4F[ 8.3.1 傅里叶变换法
p"n$!ilbm 8.3.2 相移散斑干涉术
$8UUzk 8.3.3 相位展开
$Tu61zq 8.4 用散斑测量振动
F`gi_;c 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
x3 q]I 8q 8.5.1 由散斑对比度得到表面高度的均方差值和表面协方差面积
H*ow\
Ct 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
"D63I|O) 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
]s'Q_wh_-v 8.5.4 由测量角功率谱得到表面高度标准偏差和协方差函数
L ^q""[ 第9章 通过大气成像中的散斑
F Sw\_[^CQ 9.1 背景
,]46I.] 9.1.1 大气中折射率的涨落
=Je[c,&j$? 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
2% L LSa 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
g)#W>.Asd 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
DJ'zz&K 9.5 天文散斑干涉测量术
Jm xH"7hTE 9.5.1 可恢复的物信息
oB}BU`-l 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
yE:+Lo`> 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
c3jx+Q
9.6.1 交叉频谱传递函数
mq@6Q\Z+ 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
llcb~ 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
% tS,}ze 9.7.1 双频频谱传递函数
hIy ~B[' 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
n^Hm;BiE# 9.8 散斑相关成像术
:r{<zd>; 附录A 散斑场的线性变换
vB.E3 r= 附录B 部分散射散斑的对比度
)J2mM 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
t;W0"ci9 C.1 相关矩阵
,:%CB"J C.2 相位微商的联合密度函数
"W6uV! C.3 强度微商的联合密度函数
B3We|oe ! 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
IpYM;tYw& D.1 自由空间光路
K"|l@Q[ D.2 成像光路
^q{9 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
_zY#U9 E.1 随机相位漫射体
mk.9OhYY E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
0)Uce=t` E.3 漫射体充溢投影光学系统
&S~zNl^m 附录F 限定散斑的统计
-`'I{g&A 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
_Gn2o2T G.1 自由空间传播中的散斑模拟
nV"~-On G.2 成像光路中的散斑模拟
A,JmX 参考文献
[w0QZyUn 汉英对照索引
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