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.
Bwg\_:vq 《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。
D^e7%FX 《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。
YN 31Lo 《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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<9/UG< *oU-V# 中文版序
`Aa*}1 序
,=Fn6' 第1章 散斑的起源和表现
@O%d2bgEWV 1.1 一般背景
-C<Ni 1.2 散斑起因的直观解释
|=W=H6h* 1.3 一些数学预备知识
f:|O);nM 第2章 随机相幅矢量和
{r2fIj~V 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
A/#Xr 2.2 有大量独立步数的随机行走
K JX@?1" 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
Z-B b,8 2.4 随机相幅矢量和之和
y:3d`E4Xw 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
v9R"dc]0h 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
DR w;.it2 第3章 光学散斑的一阶统计性质
37QXML 3.1 强度的定义
nfbq J 3.2 强度和相位的一阶统计
@"E{gM@B 3.2.1 大量的随机相幅矢量
xMAb=87_
3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
u t4+c0 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
'fkaeFzOl 3.3 散斑图样的和
}^R_8{>k 3.3.1 在振幅基础上求和
2?bE2^6 3.3.2 两个独立散斑强度的和
J%n{R60b 3.3.3 N个独立散斑强度的和
Nu%:7 3.3.4 相关散斑强度的和
`Ufv,_n 3.4 部分偏振散斑
C5^eD^[c 3.5 部分散射散斑
g2'Q)w 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
U\\nSU 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
&`J?`l X 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
<7%4= 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
bhb*,iWA 第4章 散斑的高阶统计性质
A,)G$yT\ 4.1 多元高斯统计
N2x!RYW 4.2 对散斑场的应用
=!cI@TI 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
+$x;FT& 4.3.1 振幅的联合密度函数
A->y#KQ 4.3.2 相位联合密度函数
5h4E>LB.B 4.3.3 强度的联合密度函数
L!]~J?) 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
2!4.L&Ki 4.4.1 自由空间传播光路
U~w g' 4.4.2 成像光路
4Dd7I 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
VI(;8 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
K{s%h0 4.5.1 面散射与体散射的对比
Iu -CXc 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
?$T39U^ 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
N3`W%ws`~ 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射
U8b1
sz 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
j_r7oARL 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
v 8`)h<:W? 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
M:~/e8Xv 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
d$G<g78D 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
(3=(g 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
n6a*|rE 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
@-ma_0cZQ 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
0kD8w j% 4.7.1 背景
$.z~bmH"D 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 vsM] <t 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
-*K!JC- 4.7.4 散斑强度的微商
f2#9E+IQ 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
v0dFP0.;& 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
|;-,(509 4.8.1 零强度出现所要求的条件
Uq,M\V\ 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
hCLXL 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
`37GVo4 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
] _/d 第5章 抑制散斑的光学方法
Iy}r'#N 5.1 偏振的多样化
3PonF4 5.2 用运动漫射体进行时间平均
wnE
c
5.2.1 背景
Ur626} 5.2.2 光滑的物
%acy%Sy 5.2.3 粗糙的物
aqb;H 'F 5.3
波长和角度的多样化
t|X |67W 5.3.1 自由空间传播,反射光路
!_`T8pJ` 5.3.2 自由空间传播,透射光路
,qRSB>5c 5.3.3 成像光路
F$K-Q;r]< 5.4 减弱时间和空间相干性
p0.?R 5.4.1 光学中的相干性概念
fxDY:l 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
{I|k@ 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
K;f'&9-+i, 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
n/"T7Y\2 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
r<oI4px 5.6 复合散斑抑制技术
k"SmbFn%N0 第6章 某些成像应用中的散斑
\ooqa<_ 6.1 眼睛中的散斑
|zu>G9m 6.2 全息术中的散斑
xaerMr 6.2.1 全息术的原理
NEO~|B*oDU 6.2.2 全息像中的散斑抑制
'D-#,X
C 6.3 光学相干层析术中的散斑
K]bS:[34 R 6.3.1 OCT成像技术简介
er5}=cFZ 6.3.2 OCT的分析
zJMKgw,i* 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
s\&_Kbw]c 6.4 光学投影显示中的散斑
%6<Pt 6.4.1 投影显示的剖析
lq@Vb{Z 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
]tZ5XS 6.4.3 偏振多样性
UBRMV
s 6.4.4 运动屏幕
| 4I x2GD 6.4.5 波长多样性
Snt=Hil` 6.4.6 角度多样性
JMOP/]%D 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
F!>K8 q 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
nRQIrUNq 6.4.9 专门设计的屏幕
w c% 6.5 投影微光刻中的散斑
T , =ga 6.5.1 准分子激光的相干性质
A!k} 6.5.2 时域散斑
x=B+FIJ 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
U30)r+& 第7章 某些非成像应用中的散斑
~+>M,LfK 7.1 多模
光纤中的散斑
LbR/it'} 7.1.1 光纤中的模式噪声
l7{hq}@;cC 7.1.2 限定散斑的统计性质
?<frU ,{ 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
z K8#gif@ 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
FA^x|C =$ 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
%Z{J= 7.2.2 低光照水平下的散斑
d L%E0o 7.2.3 探测统计分布——直接探测
Xs?7Whc6 7.2.4 探测统计分布——外差探测
t=\V&, 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
;(0:6P8I 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
X}zKV 第8章 散斑与计量学
M]` Q4\ 8.1 散斑照相术
#>'1oC{ 8.1.1 面内位移
.%wEuqW=0 8.1.2 仿真
H5RHA^p| 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
'v|2}T* 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
6 qKIz{; 8.1.5 多散斑图窗口分析
C6"!'6 W 8.1.6 物体转动
h.=B!wKK 8.2 散斑干涉术
lIjHd#q-C 8.2.1 使用照相探测的系统
L7Oytdc< 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
IPxfjBC+J 8.2.3 剪切散斑干涉术
eBAB7r/7 8.3 从条纹图样到相位分布图
S,(@Q~ 8.3.1 傅里叶变换法
` 4EOy:a
8.3.2 相移散斑干涉术
u}%&LI`. 8.3.3 相位展开
yL
Q&<\ 8.4 用散斑测量振动
C-Fp)Zs{0 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
j[U0,] 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
3sZK[Y|ax 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
#6H<JB 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
H4:TYh 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
sId5pY! 第9章 通过大气成像中的散斑
,;d9uG2 9.1 背景
Na~_=3+a 9.1.1 大气中折射率的涨落
;5|EpoM 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
NUnP'X=J, 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
3N*Shzusbt 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
"tj#P 9.5 天文散斑干涉测量术
Zj7XmkL 9.5.1 可恢复的物信息
b/K&8C,c 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
%xZ.+Ff% 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
{H+?DMh 9.6.1 交叉频谱传递函数
m~U{ V9;* 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
f<;9q?0V F 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
`2fuV]FW 9.7.1 双频频谱传递函数
blN1Q%m6 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
w%_BX3GTO 9.8 散斑相关成像术
|wb7`6g 附录A 散斑场的线性变换
JZXc1R| 9 附录B 部分散射散斑的对比度
_(z"l"l=$ 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
O^x t C.1 相关矩阵
aXJe"IT.u C.2 相位微商的联合密度函数
7}x-({bqy C.3 强度微商的联合密度函数
@iP6N 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
3
#wj- D.1 自由空间光路
"|G,P-5G" D.2 成像光路
5->PDp 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
;Pa(nUE@ E.1 随机相位漫射体
Td F< E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
~JNuy"8 E.3 漫射体充溢投影光学系统
$KKaA{0- 附录F 限定散斑的统计
}6bLukv 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
YiCDV(prT G.1 自由空间传播中的散斑模拟
\fz
j fZ1n G.2 成像光路中的散斑模拟
lX4p'R-h 参考文献
|d 3agfS[n 汉英对照索引
|:#mw1 ……
J7_H.RPa 0/ Ht;(