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 q , 《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。
' mcJ/9)v 《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。
U YQ$c }Z5 《光学中的散斑现象:理论与应用》是由科学出版社出版的。
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-"e}YN/ %&Cl@6 中文版序
Ln_l>X6j51 序
faq
K D: 第1章 散斑的起源和表现
+*J4q5;E[? 1.1 一般背景
pNlisS 1.2 散斑起因的直观解释
)!d1<p3 1.3 一些数学预备知识
9>R|k$` 第2章 随机相幅矢量和
(g m^o{ 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
}BJ1#< 2.2 有大量独立步数的随机行走
42CMRGv 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
GX)QIe~;qJ 2.4 随机相幅矢量和之和
3@] a#> 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
ge?-^s4M 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
%20-^&zZ 第3章 光学散斑的一阶统计性质
%5*#c*)R 3.1 强度的定义
CLfb`rF 3.2 强度和相位的一阶统计
n:'BN([]o 3.2.1 大量的随机相幅矢量
['emP1g~ 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
Z]TVH8%|k 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
l _O~v? 3.3 散斑图样的和
rhTk}2@h 3.3.1 在振幅基础上求和
+&,\ J9'B 3.3.2 两个独立散斑强度的和
6wB>-/'Y 3.3.3 N个独立散斑强度的和
*'YNRM\} 3.3.4 相关散斑强度的和
f#kevf9zc 3.4 部分偏振散斑
G=cH61 3.5 部分散射散斑
%GbPrlu 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
)[sO5X7'^ 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
)_e"Nd4 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
T(UYlLe 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
1K9?a;. 第4章 散斑的高阶统计性质
}pnFJ 4.1 多元高斯统计
3cO[t\/up 4.2 对散斑场的应用
$Q?G*@y 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
M3@fc,Ch 4.3.1 振幅的联合密度函数
!otq
X- 4.3.2 相位联合密度函数
sK-|xU. 4.3.3 强度的联合密度函数
%]0U60 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
hS{
*l9v7 4.4.1 自由空间传播光路
""'eTpe 4.4.2 成像光路
sLa)~To 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
2Lekckgv 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
G=!bM(]R~ 4.5.1 面散射与体散射的对比
wT~;tOw~ 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
aE+$&_>ef 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
bC>>^?U1m 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
@\`G & VB 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
,35:Srf| 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
gpK_0?% 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
uAS8F=9xP 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
tW.>D;8 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
y2"S\%7$h 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
vDeG20.?Z 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
9=~H6(m> 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
w+9C/U;|s 4.7.1 背景
3b)T}g 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 uM)9b*Vbo 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
0rJ\e 4.7.4 散斑强度的微商
W|rFl]~a 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
# 1dTM- 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
%r 4.8.1 零强度出现所要求的条件
_Kl{50}] 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
EXW
6yXLV 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
sJI- 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
.V 3X#t 第5章 抑制散斑的光学方法
M |Q 5.1 偏振的多样化
Q`p}X&^a 5.2 用运动漫射体进行时间平均
h[je _^5 5.2.1 背景
b|ksMB>) 5.2.2 光滑的物
`-K)K< 5.2.3 粗糙的物
y)^CDe2xU 5.3
波长和角度的多样化
N 1f~K.e\ 5.3.1 自由空间传播,反射光路
2mG&@E 5.3.2 自由空间传播,透射光路
K~y9zF{ 5.3.3 成像光路
`b#nC[b6|v 5.4 减弱时间和空间相干性
),p]n 5.4.1 光学中的相干性概念
w[YkTv 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
F{*9[jY 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
1|~#028 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
oY2?W 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
"l[V%f E 5.6 复合散斑抑制技术
~b$z\|Y 第6章 某些成像应用中的散斑
~0[G/A$] 6.1 眼睛中的散斑
M ,_^hm7 6.2 全息术中的散斑
Tu=eQS|' 6.2.1 全息术的原理
!: EW21m 6.2.2 全息像中的散斑抑制
dJQ }{,+6 6.3 光学相干层析术中的散斑
h*\TCl) 6.3.1 OCT成像技术简介
34m' ]n 6.3.2 OCT的分析
[Z5}2gB& 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
g3|Y$/J7P 6.4 光学投影显示中的散斑
'x45E.wYw 6.4.1 投影显示的剖析
/[nZ#zj!3 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
DNm7z[t{ 6.4.3 偏振多样性
LN~N
Fjs 6.4.4 运动屏幕
C;)Xwm>e 6.4.5 波长多样性
>xU72l#5 6.4.6 角度多样性
k{}[>))Q 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
y\|-O<8O 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
z%}CBTm 6.4.9 专门设计的屏幕
iB}LnC: 6.5 投影微光刻中的散斑
:rTKqX&"j 6.5.1 准分子激光的相干性质
3D$\y~HU 6.5.2 时域散斑
[TbG55 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
VM<oUKh_3 第7章 某些非成像应用中的散斑
XMeL^|D 7.1 多模
光纤中的散斑
J:~[j 7.1.1 光纤中的模式噪声
n&YW".iG 7.1.2 限定散斑的统计性质
*,pZ fc 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
-n=$[-w 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
oieQ2>lYh 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
\~z?PA.$ 7.2.2 低光照水平下的散斑
j h1 bn 7.2.3 探测统计分布——直接探测
KB%j! ? 7.2.4 探测统计分布——外差探测
B~V<n&< 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
i)@U.-*5m 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
=q"w2b& 第8章 散斑与计量学
~C/Yv&58 8.1 散斑照相术
cYq']$] 8.1.1 面内位移
M\\e e3Ih 8.1.2 仿真
iL7-4Lv# 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
Cz=A{<^g 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
XQ0#0<
8.1.5 多散斑图窗口分析
"o^bN 9= 8.1.6 物体转动
.-('C> @ 8.2 散斑干涉术
?dJ/)3I%F 8.2.1 使用照相探测的系统
r&%gjqt 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
NK 8.2.3 剪切散斑干涉术
zqekkR] 8.3 从条纹图样到相位分布图
#RR:3ZPZC 8.3.1 傅里叶变换法
=2.tu*!C 8.3.2 相移散斑干涉术
`x%U 8.3.3 相位展开
ueWR/ 8.4 用散斑测量振动
ibZt2@GB)I 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
097Fvt=# 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
629~Uc6] 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
)Y&MIJ7>@ 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
[ 5CS}FB 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
>G-8FL 第9章 通过大气成像中的散斑
*}
*!+C3 9.1 背景
8X}^~ e 9.1.1 大气中折射率的涨落
*<`7|BH 3 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
'L>&ZgLy 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
]~j_N^oZ1X 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
#Acon7Rp 9.5 天文散斑干涉测量术
)CC?vV 9.5.1 可恢复的物信息
jgo e^f 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
^3Z7dIUww 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
7af?E)}v 9.6.1 交叉频谱传递函数
ONjC(7 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
%+AS0 JhB 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
8BYIxHHz 9.7.1 双频频谱传递函数
egZyng
pB 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
Nk lz_] 9.8 散斑相关成像术
eVqM=%Q 附录A 散斑场的线性变换
nuf@}W>y 附录B 部分散射散斑的对比度
}Kvh`@CiJ 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
bn0"M+7)f C.1 相关矩阵
:3111}>c C.2 相位微商的联合密度函数
;jRL3gAe) C.3 强度微商的联合密度函数
.+{nA}Bc 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
a~8:rW^ D.1 自由空间光路
/M0l
p D.2 成像光路
NEqt).
附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
ePV-yy E.1 随机相位漫射体
G"G{AS E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
@+}rEe_( E.3 漫射体充溢投影光学系统
Si#"Wn?| 附录F 限定散斑的统计
u/z,92mmS 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
IV)^;i G.1 自由空间传播中的散斑模拟
T6sr/<#<( G.2 成像光路中的散斑模拟
((Vj]I%
; 参考文献
k-{yu8*'; 汉英对照索引
[GtcaX{Zz ……
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