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.
-OVJ] 《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。
C.(<KV{b 《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。
+O9l@X$l= 《光学中的散斑现象:理论与应用》是由科学出版社出版的。
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Q7`zrCh `^|mNh 中文版序
zg|yW6l)9 序
\/{qE hP 第1章 散斑的起源和表现
0^{zq|%Q! 1.1 一般背景
!tX14O~B- 1.2 散斑起因的直观解释
PP$Ig2Q 1.3 一些数学预备知识
sHh2>f@x$ 第2章 随机相幅矢量和
M>1V3sM 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
F'|,(P 2.2 有大量独立步数的随机行走
l.b 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
QAcvv 0Hv 2.4 随机相幅矢量和之和
/`2VJw 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
:= *>:*.Kb 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
9 Q].cDe[ 第3章 光学散斑的一阶统计性质
[yjC@docH 3.1 强度的定义
@WFjM 3.2 强度和相位的一阶统计
`4Nc(aUr 3.2.1 大量的随机相幅矢量
[y>Q3UqN 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
cCWOGd 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
E2%7 v 3.3 散斑图样的和
$3"0w 3.3.1 在振幅基础上求和
qF( ]Ce 3.3.2 两个独立散斑强度的和
h7(twct 3.3.3 N个独立散斑强度的和
7|65;jm+ 3.3.4 相关散斑强度的和
EYG&~a>L* 3.4 部分偏振散斑
IcaIB) 3.5 部分散射散斑
UDuKG\_J<y 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
h_y<A@[P} 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
x{Gih1 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
zCPjuS/~
Q 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
C:gE
第4章 散斑的高阶统计性质
Wpj.G 4.1 多元高斯统计
KLAnW# 4.2 对散斑场的应用
+$8hTi, 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
"B)DX*-\? 4.3.1 振幅的联合密度函数
:UFf6T? 4.3.2 相位联合密度函数
|%zhwDQ. 4.3.3 强度的联合密度函数
t}NxD`8 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
1\zI#"b ^ 4.4.1 自由空间传播光路
>+1^X eeS 4.4.2 成像光路
nb?bx{M 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
.[K{;^> 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
vP&*(WfO) 4.5.1 面散射与体散射的对比
zIRa%%.i< 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
ilFM+x@ 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
{"4t`dM 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
z XVQLz5 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
9x{T"' 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
$Q]`+:g*} 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
+wT,dUin_< 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
\gIdg:"02 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
'90B),c{ 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
tDIzn`$z 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
z[OW%(vrm 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
MQ,$'Y5~H 4.7.1 背景
B[b'OtH 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 (
B50~it 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
@,zBZNX
y 4.7.4 散斑强度的微商
{n.g7S~ 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
}yB@? 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
zU1rjhv+ 4.8.1 零强度出现所要求的条件
<-FZ-asem 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
%!YsSk, 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
7g(rJGjtg 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
aY3kww` 第5章 抑制散斑的光学方法
:5@7z9 > 5.1 偏振的多样化
S :(1=@ 5.2 用运动漫射体进行时间平均
1d-j_H`s 5.2.1 背景
_);1dcnR 5.2.2 光滑的物
.fQDj{ 5.2.3 粗糙的物
d@#=cvW 5.3
波长和角度的多样化
&TC
5.3.1 自由空间传播,反射光路
Ep0Aogp29 5.3.2 自由空间传播,透射光路
Mc@p~5!M 5.3.3 成像光路
frGUT#9?n 5.4 减弱时间和空间相干性
)OjbmU!7 5.4.1 光学中的相干性概念
%>24.i"l 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
/vU9eh"% 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
Do2y7,jv 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
iW |]-Ba\ 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
fI}-?@ 5.6 复合散斑抑制技术
;{HxY98Q 第6章 某些成像应用中的散斑
m=%W <8[V 6.1 眼睛中的散斑
Snh\Fgdz 6.2 全息术中的散斑
Of:e6N 6.2.1 全息术的原理
oZOFZ-< 6.2.2 全息像中的散斑抑制
+cjNA2@ 6.3 光学相干层析术中的散斑
CR,
Y%0vQ 6.3.1 OCT成像技术简介
BB>7%~3f 6.3.2 OCT的分析
%J+$p\c 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
3zh'5qQ 6.4 光学投影显示中的散斑
Zz/w>kAG*{ 6.4.1 投影显示的剖析
%\5y6 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
'n>|jw) 6.4.3 偏振多样性
z|pH>R?: 6.4.4 运动屏幕
]=]'*Z% 6.4.5 波长多样性
BDB-OJ 6.4.6 角度多样性
",~3&wx 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
pCpj#+|_) 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
?w<x_Lo 6.4.9 专门设计的屏幕
U][.ioc 6.5 投影微光刻中的散斑
@?e;Jp9 6.5.1 准分子激光的相干性质
IXzad 6.5.2 时域散斑
q)@.f. 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
ODEy2). 第7章 某些非成像应用中的散斑
X)nOY* 7.1 多模
光纤中的散斑
WpmypkJA# 7.1.1 光纤中的模式噪声
ybYSz@7 7.1.2 限定散斑的统计性质
1J<-P9 vk+ 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
I
s8| 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
P *%bG 4 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
8<_WtDg 7.2.2 低光照水平下的散斑
Ulktd^A\ 7.2.3 探测统计分布——直接探测
[5m;L5 7.2.4 探测统计分布——外差探测
.|iUDp6vz 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
JaIj9KLNX 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
0udE\/4!^ 第8章 散斑与计量学
kMI\GQW 8.1 散斑照相术
t^h>~o'\ 8.1.1 面内位移
}8r+&e 8.1.2 仿真
KTf!Pf?g 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
*[vf47)r! 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
/>f`X+d 8.1.5 多散斑图窗口分析
5dL-v&W 8.1.6 物体转动
? 4.W
_ 8.2 散斑干涉术
i]1[eGF 8.2.1 使用照相探测的系统
9k83wACry 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
A:p0p^* 8.2.3 剪切散斑干涉术
,,{Uz)>'W6 8.3 从条纹图样到相位分布图
kSI,Q!e\ 8.3.1 傅里叶变换法
?G8 D6 8.3.2 相移散斑干涉术
Sfvi|kZX 8.3.3 相位展开
IE,g 8.4 用散斑测量振动
1TbKnmTx 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
Wt4!XV 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
lGcHfW)Y 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
Kvk;D ]$ 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
4vy!'r@ 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
]-ZD;kOr 第9章 通过大气成像中的散斑
Qs,LK(1 9.1 背景
~&KfJ 9.1.1 大气中折射率的涨落
L8ZCGW\Rr 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
{AcKBib 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
lhxhAe 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
0~FX!1; 9.5 天文散斑干涉测量术
?rv+ydR/q 9.5.1 可恢复的物信息
}>h?W1 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
!CsoTW9C: 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
Duz}e80 9.6.1 交叉频谱传递函数
(jQL? 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
_`;6'}]s 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
gbI0?G6XN/ 9.7.1 双频频谱传递函数
7p~@S4 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
=-vk}O0C 9.8 散斑相关成像术
^ 0TJys% 附录A 散斑场的线性变换
w[VWk 附录B 部分散射散斑的对比度
|Yk23\! 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
^K;,,s;0 C.1 相关矩阵
0?sIod C.2 相位微商的联合密度函数
1nvs51?H C.3 强度微商的联合密度函数
=Qz8"rt# 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
0|NbU D.1 自由空间光路
UQTt;RS*zS D.2 成像光路
X@\! \ 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
%GHHnf%2Z E.1 随机相位漫射体
4q~l?*S E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
55yP.@i9J E.3 漫射体充溢投影光学系统
t(ZiQ<A 附录F 限定散斑的统计
[bv.` 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
57HMWlg G.1 自由空间传播中的散斑模拟
@NV$!FB< G.2 成像光路中的散斑模拟
<xc"y|7X 参考文献
O81})r*Y 汉英对照索引
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