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.
`b7t4d* 《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。
f6>b|k~ 《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。
( ^Nz9{ 《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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jU2
<R=Zs[9M1 )1`0PJoHE 中文版序
JU&c.p
/ 序
r52gn(, 第1章 散斑的起源和表现
Pw"-S?`( 1.1 一般背景
~V1E0qdAE 1.2 散斑起因的直观解释
`7V]y- 1.3 一些数学预备知识
!wh8'X* 第2章 随机相幅矢量和
],Do6
@M- 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
$5%SNzzl 2.2 有大量独立步数的随机行走
G3AesTT| 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
0)Wltw~`& 2.4 随机相幅矢量和之和
7?w*] 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
tW}'g:s 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
_g"<UV*H 第3章 光学散斑的一阶统计性质
F0Yd@Lk$_ 3.1 强度的定义
>@
. 3.2 强度和相位的一阶统计
*_\_'@1|J) 3.2.1 大量的随机相幅矢量
{8bSB.?R 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
_ZSR.w}j/ 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
1f=gYzuO) 3.3 散斑图样的和
)R1<N 3.3.1 在振幅基础上求和
3"~!nn0; 3.3.2 两个独立散斑强度的和
|[b{)s?x 3.3.3 N个独立散斑强度的和
5vnrA'BhBU 3.3.4 相关散斑强度的和
p947w,1![ 3.4 部分偏振散斑
)|#sfHv7 3.5 部分散射散斑
5">Z'+8 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
8$Y9ORs4 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
{V
CWn95Z 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
\ta?b!Y),? 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
iSs:oH3l 第4章 散斑的高阶统计性质
U9MxI%tb 4.1 多元高斯统计
YNsJZnGr8# 4.2 对散斑场的应用
Jij*x>K>y 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
8VXH+5's 4.3.1 振幅的联合密度函数
' %o#q6O 4.3.2 相位联合密度函数
HY:7? <r 4.3.3 强度的联合密度函数
#Ki[$bS~6 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
L$M9w 4.4.1 自由空间传播光路
!%%6dB@%t 4.4.2 成像光路
m^;f(IK5 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
"oO%`:pb 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
3AN/
H 4.5.1 面散射与体散射的对比
WCixKYq 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
s|r3Gv|G 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
PALc;"]O 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射
GC}==^1 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
uJ v-4H 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
&6nWzF 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
[S!/E4>[' 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
Z4
=GMXj 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
sD#.Oq4&]y 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
Qd3 j%( 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
^s"R$?;h 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
"S?z@i(K^ 4.7.1 背景
C1 *v,i 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 nZYBE030 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
TAW/zpps$ 4.7.4 散斑强度的微商
>tW#/\x{ 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
&gx%b*;`L0 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
o0KL5]. 4.8.1 零强度出现所要求的条件
O3kA;[f; 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
nb%6X82Q 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
: eVq#3} 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
r mg}N 第5章 抑制散斑的光学方法
m!HJj>GEo 5.1 偏振的多样化
vUM4S26"NT 5.2 用运动漫射体进行时间平均
Mb~F%_ 5.2.1 背景
$*fMR,~t& 5.2.2 光滑的物
;uP:"k 5.2.3 粗糙的物
sd|).;s} 5.3
波长和角度的多样化
xU`p|(SS- 5.3.1 自由空间传播,反射光路
5$C-9 5.3.2 自由空间传播,透射光路
\bw2u! 5.3.3 成像光路
R8'RA%O9J 5.4 减弱时间和空间相干性
-nV9:opD 5.4.1 光学中的相干性概念
?$4 PVI} 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
YUk\Q% 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
C;^X[x%h7$ 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
[d]9Oa4 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
/mzlH 5.6 复合散斑抑制技术
Z4ImV~m 第6章 某些成像应用中的散斑
[/8%3 6.1 眼睛中的散斑
CzrC%x y 6.2 全息术中的散斑
qUb& 6.2.1 全息术的原理
'TB2:W3 6.2.2 全息像中的散斑抑制
R (n2A$ 6.3 光学相干层析术中的散斑
hp|YE'uYT 6.3.1 OCT成像技术简介
`VguQl_,gA 6.3.2 OCT的分析
*\F~[ 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
?4T-@~~*`= 6.4 光学投影显示中的散斑
' S/gmn 6.4.1 投影显示的剖析
:^h$AWR^f 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
6.yu-xm 6.4.3 偏振多样性
]:J$w]\ 6.4.4 运动屏幕
"VMz]ybi^ 6.4.5 波长多样性
@f3E`8 6.4.6 角度多样性
YPI-<vM~ 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
Pa:|_IXA 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
{E|$8)58i 6.4.9 专门设计的屏幕
'!B&:X) 6.5 投影微光刻中的散斑
f]srRYSR 6.5.1 准分子激光的相干性质
DZtsy!xA 6.5.2 时域散斑
a0)QH 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
DkDmE 第7章 某些非成像应用中的散斑
7WzxA=*# 7.1 多模
光纤中的散斑
s6`?LZ0(z 7.1.1 光纤中的模式噪声
j^RmrOg, 7.1.2 限定散斑的统计性质
[j+sC* 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
PLBrP 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
a/xn'"eli 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
MkXmA`cP 7.2.2 低光照水平下的散斑
c'\dFb9a 7.2.3 探测统计分布——直接探测
SNk=b6`9 7.2.4 探测统计分布——外差探测
wi{3/ 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
*MW\^PR? 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
'i|YlMFI g 第8章 散斑与计量学
R[]Mdt< 8.1 散斑照相术
h^P#{W!e\ 8.1.1 面内位移
@gK?\URoT 8.1.2 仿真
W: z;|FF 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
aV0"~5 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
B/Ws_Kv 8.1.5 多散斑图窗口分析
uHRsFlw 8.1.6 物体转动
+k R4E23: 8.2 散斑干涉术
N?`' /e 8.2.1 使用照相探测的系统
>9Vn.S 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
N!tX<u~2 8.2.3 剪切散斑干涉术
,64-1! 8.3 从条纹图样到相位分布图
-jmY)(\ 8.3.1 傅里叶变换法
`N8O"UcoBo 8.3.2 相移散斑干涉术
)NT*bLRPQ 8.3.3 相位展开
{R{=+2K!|k 8.4 用散斑测量振动
6Q5^>\Y 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
Bk{]g=DO 8.5.1 由散斑对比度得到表面高度的均方差值和表面协方差面积
k4zZ7H 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
SSzIih@u 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
X2'0PXv>! 8.5.4 由测量角功率谱得到表面高度标准偏差和协方差函数
Q22 GIr 第9章 通过大气成像中的散斑
KwVbbC3 9.1 背景
` 5>b:3 9.1.1 大气中折射率的涨落
Ab;.5O$y 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
eS){1 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
G=bCNn< 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
~pky@O#b 9.5 天文散斑干涉测量术
u: 9.5.1 可恢复的物信息
'dc#F3 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
u_Z+;{]Pj 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
1G`Pmh@ 9.6.1 交叉频谱传递函数
tfWS)y7 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
:[d9tm 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
4?01s-Y 9.7.1 双频频谱传递函数
8H`[*|{' 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
llDkJ)\
9.8 散斑相关成像术
`XDl_E+>l 附录A 散斑场的线性变换
uhq8 附录B 部分散射散斑的对比度
akTk( 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
M
D#jj3y C.1 相关矩阵
F((4U"
C.2 相位微商的联合密度函数
;5AcFB C.3 强度微商的联合密度函数
:Llb< MY2 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
cm+P]8o%{ D.1 自由空间光路
j5h-dK D.2 成像光路
B`sAk
% 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
62NsJ<#> E.1 随机相位漫射体
pQQH)`J|t
E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
/g.U&oI]D E.3 漫射体充溢投影光学系统
asqV~n 附录F 限定散斑的统计
b\5F ]r 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
yWf`rF{ G.1 自由空间传播中的散斑模拟
y>ktcuML G.2 成像光路中的散斑模拟
Wa~=bH 参考文献
IAyp 2 汉英对照索引
]I6 J7A[ ……
.jK4?}] ?&uu[y