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'FX#xc 《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。
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《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。
H>qw@JiO! 《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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8`{)1.d5[ ?E*;fDEC 中文版序
P d"=&Az| 序
7%Q?BH7{ 第1章 散斑的起源和表现
{%"n[DLps 1.1 一般背景
fQkfU;5 1.2 散斑起因的直观解释
1_of;=9V 1.3 一些数学预备知识
Mkj` 第2章 随机相幅矢量和
1[g -f, 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
U_8 Z& 2.2 有大量独立步数的随机行走
5x=aJl;G 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
E<~Fi.M;\ 2.4 随机相幅矢量和之和
0,z3A>C 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
V8Fp1?E9S 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
+~x'1*A_ 第3章 光学散斑的一阶统计性质
e` QniTkT 3.1 强度的定义
:"~SKJm 3.2 强度和相位的一阶统计
\{8?HjJEM 3.2.1 大量的随机相幅矢量
U{JD\G8m 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
]2 7 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
KmYSYNr@, 3.3 散斑图样的和
2lc 3.3.1 在振幅基础上求和
1z6$>{FUR 3.3.2 两个独立散斑强度的和
I0qSx{K 3.3.3 N个独立散斑强度的和
QH d^?H* 3.3.4 相关散斑强度的和
!<8-juY 3.4 部分偏振散斑
i0TbsoKh: 3.5 部分散射散斑
"?X,);5S 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
@|2L>N 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
p|gzU$FWbk 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
%tvP\(]h 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
N*w6D: 第4章 散斑的高阶统计性质
MP3Vo|}3 4.1 多元高斯统计
'
a>YcOw 4.2 对散斑场的应用
Km)VOX[ZZ 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
cEK<CV 4.3.1 振幅的联合密度函数
I,lX;~xb 4.3.2 相位联合密度函数
Lhz*o6) 4.3.3 强度的联合密度函数
rsaN<6#_^Q 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
#hZ`r5GvTj 4.4.1 自由空间传播光路
9zL(PkC%\ 4.4.2 成像光路
@BmI1 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
li37* 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
#aua6V!" 4.5.1 面散射与体散射的对比
N8E 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
KL<,avC/ 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
J85S'cwZZ 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
#>ob1b| 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
Dx5X6 t9= 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
4aGVIQ 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
;xl0J*r 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
hjgB[
&U> 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
)4e8LO 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
DP8%/CV!* 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
_qO'(DKylC 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
}WV}in0 4.7.1 背景
II'"Nkxd 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 j2RdBoCt 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
}|OwUdE!R9 4.7.4 散斑强度的微商
EvKzpxCh 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
i,B<k 0W9 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
&~aS24c 4.8.1 零强度出现所要求的条件
Rz#q68 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
_M)
G 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
|kGQ~:k+P 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
dLfB){>S 第5章 抑制散斑的光学方法
Fy$f`w_H@ 5.1 偏振的多样化
|E9'ii&?B 5.2 用运动漫射体进行时间平均
oMNSQMlI 5.2.1 背景
8CUlE-R5 5.2.2 光滑的物
7tP%tp
ez 5.2.3 粗糙的物
vB%os Qm 5.3
波长和角度的多样化
we/sv9v}n 5.3.1 自由空间传播,反射光路
i*((@: 5.3.2 自由空间传播,透射光路
]5r@`%9 5.3.3 成像光路
{SkE`u4Sz 5.4 减弱时间和空间相干性
r])V6 ^U 5.4.1 光学中的相干性概念
|[)n.N65= 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
k2O3{xIjc 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
ka_(8 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
ubv>*iO 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
>r3SF3XMq 5.6 复合散斑抑制技术
!(HPx@_ 第6章 某些成像应用中的散斑
a*&(cn 6.1 眼睛中的散斑
3yrb7Rn3 6.2 全息术中的散斑
zd6F}2*6 6.2.1 全息术的原理
mxE< 6.2.2 全息像中的散斑抑制
YsMM$rjP+ 6.3 光学相干层析术中的散斑
brX[- 6.3.1 OCT成像技术简介
[w90gp1O[ 6.3.2 OCT的分析
8'"=y}]H~ 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
A5T&i] 6.4 光学投影显示中的散斑
y_'6bpb 6.4.1 投影显示的剖析
2){O&8 A 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
N8iLI` 6.4.3 偏振多样性
` {qt4zd0 6.4.4 运动屏幕
jU-aa+ 6.4.5 波长多样性
6>]w1
H 6.4.6 角度多样性
jV[;e15+ 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
k1.%ZZMM 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
nV`U{}x 6.4.9 专门设计的屏幕
9a]{|M9 6.5 投影微光刻中的散斑
O7CW#F 6.5.1 准分子激光的相干性质
THlQifA! 6.5.2 时域散斑
l8khu)\n4R 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
@,j,GE% 第7章 某些非成像应用中的散斑
osl\j]U8 7.1 多模
光纤中的散斑
.1}1e;f- 7.1.1 光纤中的模式噪声
3RanAT.nu: 7.1.2 限定散斑的统计性质
wX5q=I 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
Z5p
[*LMO 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
fD lo L 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
-p?&vQDo` 7.2.2 低光照水平下的散斑
l/,la]!T 7.2.3 探测统计分布——直接探测
K9-9 c"cz 7.2.4 探测统计分布——外差探测
!1=*"H%t 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
bZ_TW9mq 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
9GRQ^E 第8章 散斑与计量学
d@p#{ - 8.1 散斑照相术
1_b*j-j 8.1.1 面内位移
$H)QUFyC 8.1.2 仿真
L+*:VP6WD 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
xKl1DIN[ 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
$}.+}'7$ 8.1.5 多散斑图窗口分析
aL_/2/@X8 8.1.6 物体转动
?%[~J 8.2 散斑干涉术
;*$e8y2 8.2.1 使用照相探测的系统
KIi:5Y 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
L$i:~6 8.2.3 剪切散斑干涉术
c6lCF & 8.3 从条纹图样到相位分布图
aU~?&] 8.3.1 傅里叶变换法
5|=J\Lp2I 8.3.2 相移散斑干涉术
@gfW*PNjlP 8.3.3 相位展开
d!UxFY@
8.4 用散斑测量振动
qDG2rFu&[ 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
Gx8!AmeX 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
_-lE$
O 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
b*.aaOb 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
n0!2-Q5U)h 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
Av?R6 第9章 通过大气成像中的散斑
3LT~-SvL 9.1 背景
cFt&E