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.
#&8rcu;/ 《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。
Da1aI]{I 《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。
l67Jl"v 《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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中文版序
ULqoCd%bK 序
K[?Xm"4 第1章 散斑的起源和表现
X[3}?,aqL 1.1 一般背景
zGlZ!t: 1.2 散斑起因的直观解释
ip:LcG t 1.3 一些数学预备知识
~mp0B9L% 第2章 随机相幅矢量和
3Ofc\ 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
rofNZ;nu 2.2 有大量独立步数的随机行走
IDFFc& 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
@{HrJ/4%:& 2.4 随机相幅矢量和之和
>SmV74[s2 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
19U]2D/z 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
_^ |2}t 第3章 光学散斑的一阶统计性质
zu\`1W^ 3.1 强度的定义
%Y nmuZ 3.2 强度和相位的一阶统计
jLVl4h& 3.2.1 大量的随机相幅矢量
f'Mop= . 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
,FSrn~-j9 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
!q"cpL'4 3.3 散斑图样的和
{dWObh 3.3.1 在振幅基础上求和
8p^B hd 3.3.2 两个独立散斑强度的和
n# 7Pr/*0 3.3.3 N个独立散斑强度的和
PAF8Wlg 3.3.4 相关散斑强度的和
}
p:%[ 3.4 部分偏振散斑
j;~%lg=) 3.5 部分散射散斑
5FeFN) 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
t*S."
q 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
FY3IUG 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
chI.{Rj 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
:l u5Uu~ 第4章 散斑的高阶统计性质
TLa]O1=Bf. 4.1 多元高斯统计
evuZY X@ 4.2 对散斑场的应用
-G |a*^ 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
_GYMPq\%L# 4.3.1 振幅的联合密度函数
_=XX~^I, 4.3.2 相位联合密度函数
QO;4}rq 4.3.3 强度的联合密度函数
`)$_YZq|SR 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
b7:0#l$ 4.4.1 自由空间传播光路
5]Ajf;W\ 4.4.2 成像光路
6sfwlT 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
}Fb!?['G5 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
va)%et0! 4.5.1 面散射与体散射的对比
9WG{p[ 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
pW\'ZRj 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
$4=f+ "z 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射
8(U{2B8>\% 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
15\Ph[6g 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
SI:ifR&T 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
Qx3eLfm 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
5z$,6T 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
V4w=/e_ 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
n$L51#' 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
^ZRYRA 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
X@2-*so< 4.7.1 背景
V&{MQWy 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 ^C)n$L>C0 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
,L>
ar)B 4.7.4 散斑强度的微商
PXKJ^fa 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
q>!L6h5]t 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
<[ Xw)/# 4.8.1 零强度出现所要求的条件
JH,/jR 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
z`@^5_ 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
<U Zd;e@ 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
1`0#HSO 第5章 抑制散斑的光学方法
hf6f.Z 5.1 偏振的多样化
z,SYw &S 5.2 用运动漫射体进行时间平均
<i\A_qqc/ 5.2.1 背景
_o3e]{ 5.2.2 光滑的物
W~n.Xeu{C 5.2.3 粗糙的物
R[tC^]ai 5.3
波长和角度的多样化
-NGK@Yk22 5.3.1 自由空间传播,反射光路
k`KGB 5.3.2 自由空间传播,透射光路
q<vf,D@{ ! 5.3.3 成像光路
fT\:V5- 5.4 减弱时间和空间相干性
{lG@hN' 5.4.1 光学中的相干性概念
OTWkUB{ 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
;i uQ?MR3 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
t0&@h\K 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
Sb2v_o 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
8TV;Rtl 5.6 复合散斑抑制技术
;Y9=!.Ak0y 第6章 某些成像应用中的散斑
Pn.bVV: 6.1 眼睛中的散斑
6c4&VW 6.2 全息术中的散斑
6aO2:|:yP 6.2.1 全息术的原理
jR ~DToQ 6.2.2 全息像中的散斑抑制
uLeRZSC 6.3 光学相干层析术中的散斑
X?r48l?? 6.3.1 OCT成像技术简介
gbBy/_b 6.3.2 OCT的分析
yY{kG2b, 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
{16<^ 6.4 光学投影显示中的散斑
5X.ebd;PT 6.4.1 投影显示的剖析
-F/st 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
+ZsX*/TOn 6.4.3 偏振多样性
Y
qdWctUY 6.4.4 运动屏幕
AIl4]F5I 6.4.5 波长多样性
?WI3/>:< 6.4.6 角度多样性
;#+0L$<t 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
B1
0+*p( 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
ZM#=`k9 6.4.9 专门设计的屏幕
}l0&a!C 6.5 投影微光刻中的散斑
rnFM/GAy 6.5.1 准分子激光的相干性质
GV|9H]_,I 6.5.2 时域散斑
8ip7^ 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
9-1#( Y6S 第7章 某些非成像应用中的散斑
8kL4~(hY 7.1 多模
光纤中的散斑
0BPMmk 7.1.1 光纤中的模式噪声
7v}x?I 7.1.2 限定散斑的统计性质
\{\MxXW 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
!eR3@%4 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
jn%kG ~]'Q 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
'm=*u
SJK 7.2.2 低光照水平下的散斑
W_M'.1 t 7.2.3 探测统计分布——直接探测
u0)7i.!M 7.2.4 探测统计分布——外差探测
[dX`K`k 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
*4Fr&^M\ 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
imL_lw^? 第8章 散斑与计量学
l]!9$ 8.1 散斑照相术
EpPf_ \o 8.1.1 面内位移
`s#Hq\C 8.1.2 仿真
/?-7Fg+, 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
\,UZX&ip 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
KU9Z"9# 8.1.5 多散斑图窗口分析
Xk mQBV" 8.1.6 物体转动
NmIHYN3 8.2 散斑干涉术
,1{Ep` 8.2.1 使用照相探测的系统
h&@R| N 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
ybdd;t}&1 8.2.3 剪切散斑干涉术
>-<8N-@"n 8.3 从条纹图样到相位分布图
gIEl. 8.3.1 傅里叶变换法
t=euE{c 8.3.2 相移散斑干涉术
2GmpCy`L" 8.3.3 相位展开
<3X7T6_:@ 8.4 用散斑测量振动
&fP XU*l4 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
N[|Nxm0z/C 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
u'A#%}3 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
._:nw=Y0<} 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
OK|qv [ 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
`em9T oJV 第9章 通过大气成像中的散斑
.3 pbuU 9.1 背景
\a^,sV 9.1.1 大气中折射率的涨落
5
LP?Ij 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
>XW*T5aUA 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
ra ' 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
AF,BwLN 9.5 天文散斑干涉测量术
n";02?@F 9.5.1 可恢复的物信息
>?W[PQ5 yx 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
lb'Cl 3H 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
h:\oly\ 9.6.1 交叉频谱传递函数
~q +[<xR\ 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
-_VG;$,jE 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
3 *S{;p 9.7.1 双频频谱传递函数
?ne_m:J[ 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
!{^\1QK 9.8 散斑相关成像术
HHk)ZfWRo 附录A 散斑场的线性变换
{1J&xoV" 附录B 部分散射散斑的对比度
p^m5`{1]x 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
"v*8_El C.1 相关矩阵
_+f+`]iM C.2 相位微商的联合密度函数
w]j+9-._ C.3 强度微商的联合密度函数
?z-}>$I; 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
v]:=K-1n D.1 自由空间光路
*y[PNqyd D.2 成像光路
']6VB,c` 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
%5Kq^]q;Y E.1 随机相位漫射体
i@"e,7mSG E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
Z@D*1\TG= E.3 漫射体充溢投影光学系统
RWq{Ff}Hk 附录F 限定散斑的统计
#:fQ.WWO 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
Vsq8H}K G.1 自由空间传播中的散斑模拟
U4?(A@z9^ G.2 成像光路中的散斑模拟
Doze8pn 参考文献
+';>=hha 汉英对照索引
{0\,0*^p ……
Z-=YM P ]Q {C*\O)Gep