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.
"R1NG?;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。
CR`Q#Yi 《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。
[")o.( 《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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n,V[eW#m'L
Xq]w<$
qYjce]c 中文版序
"fCu=@i 序
ll<Xz((o 第1章 散斑的起源和表现
8:c-k|CX 1.1 一般背景
+\c5]` 1.2 散斑起因的直观解释
F|o:W75 1.3 一些数学预备知识
+ocol6G7W 第2章 随机相幅矢量和
7uS~MW 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
+`7i'ff 2.2 有大量独立步数的随机行走
:uq\+(9 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
Jr
,;>
2.4 随机相幅矢量和之和
vv3*
j&I 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
h-#6av: 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
t7dt*D_YqK 第3章 光学散斑的一阶统计性质
Ustv{:7v 3.1 强度的定义
,.83m%i 3.2 强度和相位的一阶统计
iwZPpl"; 3.2.1 大量的随机相幅矢量
<EB+1GFuI 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
85 |OGtt 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
nJG U-Z 3.3 散斑图样的和
(
iBl 3.3.1 在振幅基础上求和
'RQ+g}|Ba! 3.3.2 两个独立散斑强度的和
MSQEO4ge 3.3.3 N个独立散斑强度的和
qPX~@^`9 3.3.4 相关散斑强度的和
L
O_k@3 3.4 部分偏振散斑
\=?a/ 3.5 部分散射散斑
c z#rb*b 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
'8RsN-w 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
UqFO|r"M 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
"/*\1v9 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
UUYSFa% 第4章 散斑的高阶统计性质
axv>6k 4.1 多元高斯统计
n/;WxnnQ 4.2 对散斑场的应用
8rnwXPBN 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
Fh?gNSWq6 4.3.1 振幅的联合密度函数
$Uq|w[LA 4.3.2 相位联合密度函数
?>D+ge 4.3.3 强度的联合密度函数
(^8Y|:Tz 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
F 5bj=mI 4.4.1 自由空间传播光路
b@gc{R}7 4.4.2 成像光路
Xk~D$~4< 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
?mwt~_s9 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
w=0(<s2 4.5.1 面散射与体散射的对比
~9a<0Mc? 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
v}}F,c(f 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
Uu10)/.LC 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
\+oQd=K@ 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
]}<}lI9 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
[i21FX 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
zsEc( 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
E<{R.r 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
X:f UI4 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
q~b& 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
Go`vfm"S 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
j78i#}e 4.7.1 背景
y2Q&s9$Do 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 ,uSMQS-O'4 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
2@n{yYwy 4.7.4 散斑强度的微商
Dzpq_F!;V 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
lK?uXr7^ 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
dc+>m,3$ 4.8.1 零强度出现所要求的条件
}/0X'o 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
7X`g,b! 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
<prk8jSWV 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*P~!2h 第5章 抑制散斑的光学方法
/QK6Rac- 5.1 偏振的多样化
%+aCJu[k(z 5.2 用运动漫射体进行时间平均
L4@K~8j7 5.2.1 背景
bQzZy5, 5.2.2 光滑的物
L\6M^r
> 5.2.3 粗糙的物
-V*R\,> 5.3
波长和角度的多样化
x77*c._3v 5.3.1 自由空间传播,反射光路
:(E@Gf 5.3.2 自由空间传播,透射光路
a{ L%7 5.3.3 成像光路
<O(4TO 5.4 减弱时间和空间相干性
mxvp3t \ 5.4.1 光学中的相干性概念
8 `v-<J 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
h/QXPdV 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
3H'sHuK"X 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
aj-Km`5r} 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
l]
K3Y\#bP 5.6 复合散斑抑制技术
j"8ZM{aO 第6章 某些成像应用中的散斑
$f$SNx)), 6.1 眼睛中的散斑
gT6z9 6.2 全息术中的散斑
k90YV( 6.2.1 全息术的原理
BwN0!lsF3 6.2.2 全息像中的散斑抑制
<.%4 !
}f8 6.3 光学相干层析术中的散斑
3p$?,0ELH 6.3.1 OCT成像技术简介
Oz75V|D 6.3.2 OCT的分析
WqR&&gz 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
,5P0S0*{ 6.4 光学投影显示中的散斑
O0*p0J 6.4.1 投影显示的剖析
mtpeRVcF 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
[@_Jj3`4 6.4.3 偏振多样性
[>vLf2OID 6.4.4 运动屏幕
.o6Or:L 6.4.5 波长多样性
V%t.l 6.4.6 角度多样性
8$]1M,$r 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
O"+gQXe 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
5p,RI&nlN 6.4.9 专门设计的屏幕
&.F4b~A7 6.5 投影微光刻中的散斑
b.OsiT;_j 6.5.1 准分子激光的相干性质
;gD})@ 6.5.2 时域散斑
K$z2YJ% 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
xEa\f[.An 第7章 某些非成像应用中的散斑
;'gWu 7.1 多模
光纤中的散斑
\Zb;'eDv 7.1.1 光纤中的模式噪声
nF}vw |r>x 7.1.2 限定散斑的统计性质
QDZWX`qw{ 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
b;L\EB 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
i}(LqcYU 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
ynp 8rf 7.2.2 低光照水平下的散斑
\wmN 7.2.3 探测统计分布——直接探测
8u"U1 7.2.4 探测统计分布——外差探测
l&[O 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
05|=`eJ 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
{% 6}' 第8章 散斑与计量学
]|#+zx|/D 8.1 散斑照相术
B 5L2< 8.1.1 面内位移
SA:Zc^aV 8.1.2 仿真
4a&RYx 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
D2#ZpFp"h 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
6dHOf,zjm 8.1.5 多散斑图窗口分析
g%o(+d 8.1.6 物体转动
Xa[.3=bV? 8.2 散斑干涉术
>k|5Okq g 8.2.1 使用照相探测的系统
)',R[|< 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
fT|.@%"vc 8.2.3 剪切散斑干涉术
z>xmRs
8.3 从条纹图样到相位分布图
pR<`H' 8.3.1 傅里叶变换法
rV.}PtcFY 8.3.2 相移散斑干涉术
Z<oaK 8.3.3 相位展开
aNsBcov3O 8.4 用散斑测量振动
$yP*jO4i 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
xl{=Y< ; 8.5.1 由散斑对比度得到表面高度的均方差值和表面协方差面积
^+ml5m 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
Y!xF;a 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
LPXi+zj 8.5.4 由测量角功率谱得到表面高度标准偏差和协方差函数
ZT*ydln 第9章 通过大气成像中的散斑
=<C:d 9.1 背景
P-[-pi@ 9.1.1 大气中折射率的涨落
UhF-K#Z9 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
/*~EO{o 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
+ SzU 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
AhN4mc@ 9.5 天文散斑干涉测量术
ME$[=?7XX 9.5.1 可恢复的物信息
IuDS*/Sx 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
NCXRevE 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
wKh4|Ka 9.6.1 交叉频谱传递函数
i%iL[id:w 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
!"AvY y9 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
E#34Wh2z 9.7.1 双频频谱传递函数
y
G~?MEh{ 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
8bGd} ( 9.8 散斑相关成像术
1}+3dB_s 附录A 散斑场的线性变换
\0gis# 附录B 部分散射散斑的对比度
Ng&%o 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
6{K,c@VFd C.1 相关矩阵
:]K4KFM C.2 相位微商的联合密度函数
eSn+ B;
C.3 强度微商的联合密度函数
c2SO3g\"i 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
D_ 2:k'4 D.1 自由空间光路
:9afg D.2 成像光路
j a[Et/r 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
yZ7&b&2nLn E.1 随机相位漫射体
iO$8:mxm0? E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
PN%zIkbo E.3 漫射体充溢投影光学系统
OG~gFZr)6 附录F 限定散斑的统计
NSMyliM1Y 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
n6=By|jRh G.1 自由空间传播中的散斑模拟
1q\\5A<V G.2 成像光路中的散斑模拟
Jumgb 参考文献
>~rTqtKd 汉英对照索引
,oe < ……
a~`eQ_ND R+:yVi[F]U