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.
,/AwR?m 《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。
R>SS\YC'X 《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。
m7wD#?lm 《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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&v|Uy}h&%1 >Jh*S`e 中文版序
i2KN^"v?N 序
X.hU23w 第1章 散斑的起源和表现
P'.MwS 1.1 一般背景
HE58A.Q& 1.2 散斑起因的直观解释
<WFA3 1.3 一些数学预备知识
>)*'w! 第2章 随机相幅矢量和
1BT]_ cP 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
>QO^h<.> 2.2 有大量独立步数的随机行走
$U%M]_ 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
:8b{|}aYV 2.4 随机相幅矢量和之和
/a.4atb0 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
}a?PBo` 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
BrF/-F 第3章 光学散斑的一阶统计性质
ly"Jl8/< 3.1 强度的定义
aX`"V/ 3.2 强度和相位的一阶统计
YoyJnl.?u 3.2.1 大量的随机相幅矢量
>KHR;W 03 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
"1O!Ck_n 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
abiZ"?( 3.3 散斑图样的和
hkV;(Fr&z 3.3.1 在振幅基础上求和
&_Kb;UVRj 3.3.2 两个独立散斑强度的和
y4*i
V;" 3.3.3 N个独立散斑强度的和
su;u_rc, 3.3.4 相关散斑强度的和
U-Ia$b-5! 3.4 部分偏振散斑
-^sW{s0Rc 3.5 部分散射散斑
X[/>{rK 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
d: D`rpcC 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
gGF]Dq 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
iUSP+iC, 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
biAI*t 第4章 散斑的高阶统计性质
ZrY#B8 4.1 多元高斯统计
k(LZ,WSR 4.2 对散斑场的应用
Gl8D
GELl; 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
4=/5 4.3.1 振幅的联合密度函数
<xM$^r) 4.3.2 相位联合密度函数
tLCu7%P> 4.3.3 强度的联合密度函数
9V&}% 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
,=sbK?& 4.4.1 自由空间传播光路
Ku;|Dz/=o 4.4.2 成像光路
.EeXq}a[ 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
{UqS q 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
hojP3 [ 4.5.1 面散射与体散射的对比
5=/&[= 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
F6>K FU8 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
PPoQNW 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射
\H<gKZquR 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
WP7RX|7 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
)Z6bMAb0'N 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
AI
KLJvte 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
}/tT=G]91 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
o95)-Wb 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
d4ANh+}X"_ 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
B
~u9"SR. 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
x_za
R}WI 4.7.1 背景
3OnIAk3 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 G!]%xFwYa 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
/$NDH]a 4.7.4 散斑强度的微商
x)evjX=q 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
oCtg{*vp 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
E/bIq}R6 4.8.1 零强度出现所要求的条件
&O|!w& 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
hxG=g6:G 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
#'`!*VI 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
2n]UNC 第5章 抑制散斑的光学方法
'I$-h<W 5.1 偏振的多样化
5x$/.U
5.2 用运动漫射体进行时间平均
9Z?P/
o 5.2.1 背景
5L ]TV\\ 5.2.2 光滑的物
DI9hy/T( 5.2.3 粗糙的物
b1+6I_u. 5.3
波长和角度的多样化
Z_b^K^4 5.3.1 自由空间传播,反射光路
{u !Q=D$3 5.3.2 自由空间传播,透射光路
_N`'R.va 5.3.3 成像光路
:LE0_ . 5.4 减弱时间和空间相干性
Q?"o.T'; 5.4.1 光学中的相干性概念
)"( ojh 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
|gXtP- 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
E`E$ }iLs 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
$}&r.=J". 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
(CUrFZT$ 5.6 复合散斑抑制技术
-Iq
W@|N 第6章 某些成像应用中的散斑
R$>]7-N} 6.1 眼睛中的散斑
* SAYli+@ 6.2 全息术中的散斑
PK&3nXF%4 6.2.1 全息术的原理
2T3TD% 6.2.2 全息像中的散斑抑制
Lj]I7ICNh 6.3 光学相干层析术中的散斑
OGl>i 6.3.1 OCT成像技术简介
rw CFt6;v 6.3.2 OCT的分析
Y!3Mm* 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
a#i85su 6.4 光学投影显示中的散斑
Gp 8%n 6.4.1 投影显示的剖析
6snDv4 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
D8S?xK 7[ 6.4.3 偏振多样性
~Te9Lq | 6.4.4 运动屏幕
"zN2+X"& 6.4.5 波长多样性
bIvF5d>9#K 6.4.6 角度多样性
VV_Zrje 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
T/[8w 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
)7X+T'?% 6.4.9 专门设计的屏幕
Kmk}Yz 6.5 投影微光刻中的散斑
#sHA!@ | 6.5.1 准分子激光的相干性质
N+)gYb6h 6.5.2 时域散斑
2/*F}w/ 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
[{s 1=c 第7章 某些非成像应用中的散斑
Vki'pAN 7.1 多模
光纤中的散斑
sObH#/l` 7.1.1 光纤中的模式噪声
n jfh4}g: 7.1.2 限定散斑的统计性质
;Avz%2#c` 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
R1!F mZW8 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
B~%'YQk 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
A$6T) 7.2.2 低光照水平下的散斑
{"^LUw8fd 7.2.3 探测统计分布——直接探测
,5Vc
7.2.4 探测统计分布——外差探测
ywSV4ZtM 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
Sio> QL Y 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
'7'*+sgi$ 第8章 散斑与计量学
su?{Cj6* 8.1 散斑照相术
_oV;Y`_ 8.1.1 面内位移
G<F+/Oi&DX 8.1.2 仿真
`&3hfiI} 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
/]xu=q2 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
|*G$ilu 8.1.5 多散斑图窗口分析
9EPE.+ns 8.1.6 物体转动
X2RM*y| 8.2 散斑干涉术
S]Y3nI 8.2.1 使用照相探测的系统
MC
8t"SB 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
nZ4JI+Q)~ 8.2.3 剪切散斑干涉术
\(4"kY_= 8.3 从条纹图样到相位分布图
.Lwp`{F/ 8.3.1 傅里叶变换法
Qkk3>{I 8.3.2 相移散斑干涉术
SxX2+|0g`g 8.3.3 相位展开
eT(/D/jan 8.4 用散斑测量振动
0
|/:m 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
Q140b;Z 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
]JQ+*ZYUE 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
)td?t.4 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
A?YU:f 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
.=~-sj@k 第9章 通过大气成像中的散斑
gs xT 9.1 背景
rE&`G[(b 9.1.1 大气中折射率的涨落
wgN)*dpuI 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
s8r|48I#; 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
d`XC._%^J 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
3?}\Hw 9.5 天文散斑干涉测量术
A:-M RhE9X 9.5.1 可恢复的物信息
v+), uj 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
%OV)O - 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
mJ'Q9x" 9.6.1 交叉频谱传递函数
mQbpv'N 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
1X ?9Ji)h 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
m
L#%H( 9.7.1 双频频谱传递函数
tRUGgf` 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
L+=pEk_ 9.8 散斑相关成像术
>}uDQwX8 附录A 散斑场的线性变换
`4xnM`:L" 附录B 部分散射散斑的对比度
=DL
|Q 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
@4O;dFOQ) C.1 相关矩阵
I[x+7Y0k9 C.2 相位微商的联合密度函数
.wdWs tQ C.3 强度微商的联合密度函数
E43Gk!/|( 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
5qe6/E@ D.1 自由空间光路
A"Prgf
eT D.2 成像光路
u|.c?fW'3 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
o+wG69 E.1 随机相位漫射体
O<*l"fw3 E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
<FkoWN E.3 漫射体充溢投影光学系统
qe/|u3I<lF 附录F 限定散斑的统计
u|G&CV#r 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
nfldj33* G.1 自由空间传播中的散斑模拟
>~%EB?8 G.2 成像光路中的散斑模拟
rfz\DvVd 参考文献
wU"0@^k]< 汉英对照索引
7])cu>/ ……
fQ[&
^S$ Vgj&hdbd