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.
0=ws )@[I 《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。
\@Wv{0a( 《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。
z"@^'{.l 《光学中的散斑现象:理论与应用》是由科学出版社出版的。
x'|ty[87 |$WHw*F^ xm m,-u 市场价:¥149.00
e!u]l 优惠价:¥117.7
/|EdpHx0
%\'=Y/yP 5U84*RY 中文版序
cU;Bm}U 序
N&8$tJ(hhx 第1章 散斑的起源和表现
P1F-Wy1 1.1 一般背景
dL42)HP5 1.2 散斑起因的直观解释
*@rA7zPFf 1.3 一些数学预备知识
^ :VH?I= 第2章 随机相幅矢量和
F^l1WX6 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
&xGdKH
2.2 有大量独立步数的随机行走
86#l$QaK{ 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
WwmYJl0 2.4 随机相幅矢量和之和
M=,pn+}y> 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
:Xw|v2z%3 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
#|9W9\f, 第3章 光学散斑的一阶统计性质
C'#KTp4!1 3.1 强度的定义
#:6-O 3.2 强度和相位的一阶统计
[ycX)iM 3.2.1 大量的随机相幅矢量
q9
Df`6+ 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
L;V8c 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
dGZie.Zx 3.3 散斑图样的和
e-dkvPr 3.3.1 在振幅基础上求和
BA\aVhmx 3.3.2 两个独立散斑强度的和
}geb959 3.3.3 N个独立散斑强度的和
;Gr
{ 3.3.4 相关散斑强度的和
hBU)gP75 3.4 部分偏振散斑
%lCZ7z2o 3.5 部分散射散斑
&d6@SQ 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
"7cty\ 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
[Uup5+MCv 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
Zc7;&cz 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
l>6tEOXt 第4章 散斑的高阶统计性质
J[}H^FR 4.1 多元高斯统计
R3B+vLGX 4.2 对散斑场的应用
oN032o?S 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
8lQ}-8 4.3.1 振幅的联合密度函数
<8WFaP3, 4.3.2 相位联合密度函数
x/,;:S 4.3.3 强度的联合密度函数
Yjoe| 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
oc1BOW z 4.4.1 自由空间传播光路
dN2JOyS 4.4.2 成像光路
tF;0P\i 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
ny-:%A 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
G+dq
*/ 4.5.1 面散射与体散射的对比
]p! { 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
(?e%w} 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
u99a"+ 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
^hLr9k 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
MblRdj6 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
#eW
T-m 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
~0MpB~ {xd 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
Lt*P& 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
;UQza ]i 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
-,8LL@_ 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
f|{iW E2d 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
@!`__>K 4.7.1 背景
l<6GZ 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 J?O0ixU 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
Ty g>Xv 4.7.4 散斑强度的微商
qFm w9\Fn 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
'rB%a< 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
JL6$7h 4.8.1 零强度出现所要求的条件
nH#>_R
( 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
o=Vs)8W 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
2+9VDf2 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
zsp%Cz7T 第5章 抑制散斑的光学方法
l*l*5hA 5.1 偏振的多样化
E@GYl85fI 5.2 用运动漫射体进行时间平均
>pF* unC; 5.2.1 背景
UF+Qx/4h0 5.2.2 光滑的物
g~DuK|+ 5.2.3 粗糙的物
Tz1^"tx9 5.3
波长和角度的多样化
B|m)V9A%- 5.3.1 自由空间传播,反射光路
a0|hLqI 5.3.2 自由空间传播,透射光路
%#2$B+ 5.3.3 成像光路
JI>Y?1i0O 5.4 减弱时间和空间相干性
jrp>Y: 5.4.1 光学中的相干性概念
4p"' ox# 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
CXq[VYM&X 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
oxxuw
Dcl 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
ep6+YK:cn 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
Da-Lf2qT9 5.6 复合散斑抑制技术
YY;<y%:8Z 第6章 某些成像应用中的散斑
Fx^wV^q3 6.1 眼睛中的散斑
;FqmZjm 6.2 全息术中的散斑
JV~
Dly> 6.2.1 全息术的原理
T8+[R2_ 6.2.2 全息像中的散斑抑制
7( 84j5zb 6.3 光学相干层析术中的散斑
||:>& 6.3.1 OCT成像技术简介
>eTbg"\ 6.3.2 OCT的分析
=gj?!d` 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
A4"TJZBg} 6.4 光学投影显示中的散斑
d6MWgg 6.4.1 投影显示的剖析
k!Yc_ZB:*l 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
CV0id&Nv 6.4.3 偏振多样性
\B#tB?rA
6.4.4 运动屏幕
^*AI19w!Ys 6.4.5 波长多样性
l|.}>SfL^u 6.4.6 角度多样性
^+yz}YFM 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
xX&B&"]5 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
M+%Xq0`T 6.4.9 专门设计的屏幕
x17:~[c'] 6.5 投影微光刻中的散斑
iM!2m$'s 6.5.1 准分子激光的相干性质
&'u|^d 6.5.2 时域散斑
_*AI1/>` 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
5Cdn
j 第7章 某些非成像应用中的散斑
&@lfr623 7.1 多模
光纤中的散斑
BdD]HXB|_ 7.1.1 光纤中的模式噪声
pB:XNkxL 7.1.2 限定散斑的统计性质
=f~<*wQ 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
&. =8Q? 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
j-9)Sijj{ 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
9 :2Bt <q 7.2.2 低光照水平下的散斑
KkUK" Vc 7.2.3 探测统计分布——直接探测
KtaoOe 7.2.4 探测统计分布——外差探测
qxI$F 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
^Q#_ 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
^0zfQu+! 第8章 散斑与计量学
6_%Cd`4Z 8.1 散斑照相术
atZe`0 8.1.1 面内位移
6) i-S<( 8.1.2 仿真
f9#zV2ke] 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
& R_?6*n 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
Jh.~]\u 8.1.5 多散斑图窗口分析
{z>!Fw 8.1.6 物体转动
!SK`!/7c? 8.2 散斑干涉术
&MH8~LSb 8.2.1 使用照相探测的系统
+JI,6)Ry 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
IT NFmD 8.2.3 剪切散斑干涉术
L!:NL#M 8.3 从条纹图样到相位分布图
SA'g` 8.3.1 傅里叶变换法
Bv7FZK3 8.3.2 相移散斑干涉术
P7w
RX F{ 8.3.3 相位展开
V<
F&\ 8.4 用散斑测量振动
*Hx*s_F 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
Gbhw7
(& 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
)M<+?R$]; 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
\~8W0q.4M 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
W_@ b. 1 8.5.4 由测量角功率谱得到表面高度标准偏差和协方差函数
u43Mo\"<&% 第9章 通过大气成像中的散斑
:WRD<D_4 9.1 背景
&S(>L[)9 9.1.1 大气中折射率的涨落
V%4P.y 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
waMV6w)< 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
9"^ib9M 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
,esEh5=Ir 9.5 天文散斑干涉测量术
79 4UY 9.5.1 可恢复的物信息
0y|1@CS 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
M
IIa8; 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
fDDpR= 9.6.1 交叉频谱传递函数
%1TKgNf 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
mo<*h&;& 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
rd&d~R6 9.7.1 双频频谱传递函数
V(Pw|u"
e 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
!%$[p' 9.8 散斑相关成像术
5
Y&`Z J 附录A 散斑场的线性变换
sq=EL+=j 附录B 部分散射散斑的对比度
B=*0 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
CE
M4E C.1 相关矩阵
A o*IshVh C.2 相位微商的联合密度函数
[NE! C.3 强度微商的联合密度函数
d_(>:|oh 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
c9c]1XJ D.1 自由空间光路
Yp(0 XP5o D.2 成像光路
+FNGRL 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
;q'-<O E.1 随机相位漫射体
z(c8] Wu# E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
5@l5exuG*m E.3 漫射体充溢投影光学系统
g<;pyvq|: 附录F 限定散斑的统计
=xkaF)AW&v 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
JjZB!Lg= G.1 自由空间传播中的散斑模拟
|};d:LwX G.2 成像光路中的散斑模拟
$`UdG0~ 参考文献
)7Hx<?P 汉英对照索引
I wj[ ^ ……
waz5+l28 :C^{Lc