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.
G>b1No3%k 《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。
+x`tvo 《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。
Dqki}k~{ 《光学中的散斑现象:理论与应用》是由科学出版社出版的。
0)Z7U$ !u"Hf7/ Y*6*;0Kx 市场价:¥149.00
q:(K^ 优惠价:¥117.7
V+ Z22
S$Wd}2> 8^T' a^Wt 中文版序
h W-[omr0 序
G} p~VLf 第1章 散斑的起源和表现
wBf
bpoE7 1.1 一般背景
-v:Y\=[\ 1.2 散斑起因的直观解释
x/ez=yd*l 1.3 一些数学预备知识
mEA w^ 第2章 随机相幅矢量和
,AJd2i x 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
D4G{= Y}G 2.2 有大量独立步数的随机行走
m$kmoY/ 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
WrV|<%EQh 2.4 随机相幅矢量和之和
Rj8l]m6U9 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
V1+IqOXAIp 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
L.5GX 29 第3章 光学散斑的一阶统计性质
= #`FXO1C 3.1 强度的定义
Cs$g]&a 3.2 强度和相位的一阶统计
8n56rOW! 3.2.1 大量的随机相幅矢量
.]"
o-(gB 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
ji1A>jepF 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
o,d:{tt 3.3 散斑图样的和
QRRZMdEGs[ 3.3.1 在振幅基础上求和
ka (xU#; 3.3.2 两个独立散斑强度的和
>+1bTt/-F 3.3.3 N个独立散斑强度的和
vO\CPb
%/ 3.3.4 相关散斑强度的和
f~53:;L/ 3.4 部分偏振散斑
KS%,N _F< 3.5 部分散射散斑
:%0Z 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
35ng_,t$ 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
_C##U; e! 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
z\\MLyS 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
%T&kK2d; 第4章 散斑的高阶统计性质
H;v*/~zl 4.1 多元高斯统计
*2 [r?! 4.2 对散斑场的应用
! _QU- 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
P\Ka'i 4.3.1 振幅的联合密度函数
(|WqOwmoUt 4.3.2 相位联合密度函数
2JbCYCTC 4.3.3 强度的联合密度函数
6pH.sX$!_ 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
(h
E^<jNR 4.4.1 自由空间传播光路
RW3&]l= 4.4.2 成像光路
U+\\#5$ 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
J~~WV<6 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
a{y;Ub 4.5.1 面散射与体散射的对比
oRCj]9I$ 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
DCHU=r 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
$:>K-4X\} 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
\KTX{qI"f 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
VlKWWQj 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
M]oaWQu 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
?@tp1?) 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
-ohqw+D 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
.(! $j-B 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
. }^m8PP 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
.8k9yk 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
>1W)J3 4.7.1 背景
Obbjl@]
4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 d}Q;CF3m: 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
C}7Sh6 4.7.4 散斑强度的微商
b8Y-!]F 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
<_h 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
SI-s:%O 4.8.1 零强度出现所要求的条件
yAaMYF@ 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
Mu TlN 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
"I
u3&mc 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
1X]?-+',. 第5章 抑制散斑的光学方法
WxFVbtw 5.1 偏振的多样化
[V
=O$X_ 5.2 用运动漫射体进行时间平均
|'.\}xt7 5.2.1 背景
G/b
$cO} 5.2.2 光滑的物
} DoNp[` 5.2.3 粗糙的物
"1Vuf<?C 5.3
波长和角度的多样化
1a`dB
~> 5.3.1 自由空间传播,反射光路
_pL:dKfy7 5.3.2 自由空间传播,透射光路
I t",WFE. 5.3.3 成像光路
|
X! d*4 5.4 减弱时间和空间相干性
:W^
k3/t 5.4.1 光学中的相干性概念
qEE
V& 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
6,| !zaeS 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
Z!DGCw 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
EP,lT.u3 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
;~F&b:CyG 5.6 复合散斑抑制技术
!2=<MO 第6章 某些成像应用中的散斑
bDK72cQ 6.1 眼睛中的散斑
q9|'!m5K 6.2 全息术中的散斑
YB*I'm3q 6.2.1 全息术的原理
oUoDj'JN{ 6.2.2 全息像中的散斑抑制
s>ilxLSX] 6.3 光学相干层析术中的散斑
JZB7?@h% 6.3.1 OCT成像技术简介
|<gYzbq 6.3.2 OCT的分析
4"7/+6Z 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
wX[g\,?}' 6.4 光学投影显示中的散斑
WTbq)D(&[_ 6.4.1 投影显示的剖析
<<4U: 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
8(]*J8/wt 6.4.3 偏振多样性
22$M6Qof]n 6.4.4 运动屏幕
p%[/
_ -7 6.4.5 波长多样性
$9bLD
>. 6.4.6 角度多样性
fgdqp8~ 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
GUSEbIz): 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
_c,c; 6.4.9 专门设计的屏幕
b*(74 >XY 6.5 投影微光刻中的散斑
jnho*,X 6.5.1 准分子激光的相干性质
q8#zv_>K 6.5.2 时域散斑
x}B3h9] 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
it77x3Mm
F 第7章 某些非成像应用中的散斑
}hRw{#*8 7.1 多模
光纤中的散斑
Y`3V&8X 7.1.1 光纤中的模式噪声
wl7G6Y2 7.1.2 限定散斑的统计性质
ZMEU4?F 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
n<3qr}ZG^ 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
d;@"Naw 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
fRh}n ^X 7.2.2 低光照水平下的散斑
B63puX{u# 7.2.3 探测统计分布——直接探测
=Z}$X:
$ 7.2.4 探测统计分布——外差探测
P.aN4 9`= 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
x,L<{A`z 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
/0 CS2mLC 第8章 散斑与计量学
A*^aBWFR 8.1 散斑照相术
@S9^~W3G3 8.1.1 面内位移
OGcq]ue 8.1.2 仿真
P8[rp 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
>UNx<=ry 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
c]}F$[>oN' 8.1.5 多散斑图窗口分析
G{CKb{ 8.1.6 物体转动
Cg_9V4h.C 8.2 散斑干涉术
wAD%1; 8.2.1 使用照相探测的系统
6pP:Q_U$ 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
q]Vxf!0*> 8.2.3 剪切散斑干涉术
aGBUFCCa 8.3 从条纹图样到相位分布图
z;wOtKl5r 8.3.1 傅里叶变换法
nEHmiG 8.3.2 相移散斑干涉术
QlE]OAdB42 8.3.3 相位展开
=aB c.PJ^ 8.4 用散斑测量振动
?mwa6] 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
1Be/(pSc 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
fb+_]{7g 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
Ua%;hI)j$ 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
g~p43sVV 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
j[CXIz?c 第9章 通过大气成像中的散斑
q\Q'9Rl0( 9.1 背景
T{:8,CiW 9.1.1 大气中折射率的涨落
0hg4y 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
8B!MgNKV 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
rHiBW! 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
Y6G`p 9.5 天文散斑干涉测量术
I
>aKa 9.5.1 可恢复的物信息
Q@ua
G,6 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
I9Lt>* 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
'pj*6t1~ 9.6.1 交叉频谱传递函数
@)XR 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
SwE bVwB 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
C <Pd_& 9.7.1 双频频谱传递函数
uN&UYJ'B 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
AZ>F+@ d 9.8 散斑相关成像术
|"g+p)A 附录A 散斑场的线性变换
xL [3R
附录B 部分散射散斑的对比度
i&^]qL|J 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
XM f>B| C.1 相关矩阵
2Q%*`
vCuV C.2 相位微商的联合密度函数
,n{R,]y\ C.3 强度微商的联合密度函数
2q4-9vu 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
jP#I](\eG D.1 自由空间光路
t|P+^SL D.2 成像光路
u-M Td 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
NY?pvb E.1 随机相位漫射体
4s9qQ8? E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
GC`/\~TM E.3 漫射体充溢投影光学系统
6<fcG 附录F 限定散斑的统计
+2+|zXmT 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
T]x]hQ G.1 自由空间传播中的散斑模拟
.B?fG)'WsF G.2 成像光路中的散斑模拟
`m}G{ jfk 参考文献
M1=eS@ 汉英对照索引
j^.|^q<Y ……
{b|V;/ O"}O~lZ[6T