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.
`;|5 《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。
F~:O.$f]G 《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。
KlV:L 4a~ 《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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n% 'tKU\q \Ng\B.IQ 中文版序
*L6PLe 序
tM-^<V& 第1章 散斑的起源和表现
>d"3<S ;b 1.1 一般背景
7!,YNy% 1.2 散斑起因的直观解释
X"gCRn%tn 1.3 一些数学预备知识
'i;|c 第2章 随机相幅矢量和
)#|<w9uec 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
fDE%R={!n5 2.2 有大量独立步数的随机行走
J:uW`R 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
\!IMaB] 2.4 随机相幅矢量和之和
9Zry]$0~R 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
dkgSvi :! 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
JO=[YoTr 第3章 光学散斑的一阶统计性质
uw\2qU3gk 3.1 强度的定义
~DRmON5 M 3.2 强度和相位的一阶统计
8l}1c=A}Vi 3.2.1 大量的随机相幅矢量
21s4MagC 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
Sxdsv9w 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
`Y-|H;z 3.3 散斑图样的和
)"f
N!9,F 3.3.1 在振幅基础上求和
MMB@.W 3.3.2 两个独立散斑强度的和
g %K> 3.3.3 N个独立散斑强度的和
Om{l>24i.\ 3.3.4 相关散斑强度的和
{3})=>u:S 3.4 部分偏振散斑
L9pvG(R% 3.5 部分散射散斑
l4n)#?Q? 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
qq)0yyL r 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
m)V/L]4 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
AL$&|=C-$ 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
!D!~^\ 第4章 散斑的高阶统计性质
?USQlnr:R/ 4.1 多元高斯统计
q-nSLE+_; 4.2 对散斑场的应用
@
'@:sM_ 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
]yjl~3 4.3.1 振幅的联合密度函数
QL6C,#6 4.3.2 相位联合密度函数
&//wSlL3 4.3.3 强度的联合密度函数
k = ?h~n0M 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
E?(xb B 4.4.1 自由空间传播光路
dKl^jsd 4.4.2 成像光路
+ OV')oE 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
NmMIQ@K 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
3=-4%%[M@ 4.5.1 面散射与体散射的对比
aP'"G^F 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
"V{yi!D{< 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
eEhr140 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
XLMb=T~S 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
#:T-hRu 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
.NtbL./=| 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
M#|dIbns
H 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
cA6lge<{~ 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
L4uFNM] 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
Sa19q.~% 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
uKgZ$-' 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
RwS@I/ 4.7.1 背景
NrP0Ep%V 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 d #jK=:eK 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
7ugZE93! 4.7.4 散斑强度的微商
42>Ge>#F 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
-,K! 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
Ltjbxw"Qd 4.8.1 零强度出现所要求的条件
NEa>\K<\ 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
9&RFO$WH 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
i#%aTRKHd6 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
A(]H{>PMy 第5章 抑制散斑的光学方法
r\nx= 5.1 偏振的多样化
m Sk5u 7 5.2 用运动漫射体进行时间平均
5k|9gICyd* 5.2.1 背景
/b|0PMX 5.2.2 光滑的物
<0S=,! 5.2.3 粗糙的物
iAa;6mH 5.3
波长和角度的多样化
e8'wG{3A 5.3.1 自由空间传播,反射光路
j5@:a 5.3.2 自由空间传播,透射光路
<AJ97MLcc 5.3.3 成像光路
=_YG#yS 5.4 减弱时间和空间相干性
*,Bzc Z 5.4.1 光学中的相干性概念
DWdW, xG 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
/c):}PJ^#7 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
R *F l8
5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
XD"_Iq! 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
9W5onn 5.6 复合散斑抑制技术
o:V|:*1Q 第6章 某些成像应用中的散斑
)E+'*e{cK 6.1 眼睛中的散斑
]
}f9JNf$ 6.2 全息术中的散斑
.xBu-?6s6 6.2.1 全息术的原理
uYr fm:4S 6.2.2 全息像中的散斑抑制
M:5b4$Qh< 6.3 光学相干层析术中的散斑
E c s,$\ 6.3.1 OCT成像技术简介
$['Bv 6.3.2 OCT的分析
Z4IgBn(Z_} 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
}^B6yWUN 6.4 光学投影显示中的散斑
LkQX?2>] 6.4.1 投影显示的剖析
B:7mpSnEQ 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
}B~If}7 6.4.3 偏振多样性
{\[5}nV 6.4.4 运动屏幕
ZoArQ(YFy 6.4.5 波长多样性
+VQ\mA59 6.4.6 角度多样性
i*CZV|t US 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
!Ra*)b" 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
;NlWb = 6.4.9 专门设计的屏幕
z2Z^~,i 6.5 投影微光刻中的散斑
'w1YFdW 6.5.1 准分子激光的相干性质
Hty0qr3 6.5.2 时域散斑
t|m=J`a{q; 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
,!U=|c"k) 第7章 某些非成像应用中的散斑
%6_AM 7.1 多模
光纤中的散斑
;NRF=d> 7.1.1 光纤中的模式噪声
1!>Jpi0 7.1.2 限定散斑的统计性质
sN5B7)Vc 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
"?mJqA 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
4 {9B9={ 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
~H!S,"n^,P 7.2.2 低光照水平下的散斑
6]-SK$ 7.2.3 探测统计分布——直接探测
V\6]n2 7.2.4 探测统计分布——外差探测
'? jlH0; 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
Uk\Id~xLV 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
&?h,7
D;A 第8章 散斑与计量学
U#U]Pt 8.1 散斑照相术
MeUaTJFEB 8.1.1 面内位移
_SA5e3# 8.1.2 仿真
0
Us5 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
0:b2(^]bg 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
R i^[i}
8.1.5 多散斑图窗口分析
"9n3VX) 8.1.6 物体转动
@]ao"ui@/ 8.2 散斑干涉术
/q5:p`4{J 8.2.1 使用照相探测的系统
o;?/HE%,[ 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
'R_g">B. 8.2.3 剪切散斑干涉术
XQS9,Hl 8.3 从条纹图样到相位分布图
p ]d]QMu 8.3.1 傅里叶变换法
'e6WDC1Am( 8.3.2 相移散斑干涉术
+a*tO@HG 8.3.3 相位展开
<qGu7y" 8.4 用散斑测量振动
$1v&azM. 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
l<N}!lG| 8.5.1 由散斑对比度得到表面高度的均方差值和表面协方差面积
nMJ#<'v^!2 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
DY^;EZ!hb 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
w}=5ElB 8.5.4 由测量角功率谱得到表面高度标准偏差和协方差函数
A,4fEmWM 第9章 通过大气成像中的散斑
~s5SZK* 9.1 背景
[p<w._b i 9.1.1 大气中折射率的涨落
8Ac:_Zg 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
db6mfxi 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
l]5w$dded~ 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
~
yX2\i" 9.5 天文散斑干涉测量术
L`24?Y{ 9.5.1 可恢复的物信息
^#sU*trr 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
#B\"'8# 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
_]:z \TDn 9.6.1 交叉频谱传递函数
*M"}z 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
,{mCf^ 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
o>VVsH 9.7.1 双频频谱传递函数
R2
V4# 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
53[~bwD 9.8 散斑相关成像术
Sm5H_m! 附录A 散斑场的线性变换
q|),`.eh\ 附录B 部分散射散斑的对比度
)+6MK(<" 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
F|!){=
C.1 相关矩阵
LEtG|3Dx C.2 相位微商的联合密度函数
' <=+;q C.3 强度微商的联合密度函数
/~<@ *-' 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
@/31IOIV]` D.1 自由空间光路
Nal9M[]c D.2 成像光路
o !U
6? 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
^N)R=tl E.1 随机相位漫射体
y_?Me] E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
){b@}13cF E.3 漫射体充溢投影光学系统
:*KHx|Q 附录F 限定散斑的统计
1 9CK+;b 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
^cuc.g)c$? G.1 自由空间传播中的散斑模拟
=z
/dcC$r G.2 成像光路中的散斑模拟
>j QWn@ 参考文献
<q@a~'Ai?! 汉英对照索引
PAM}*' ……
\:UIc*S VF ys.=