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.
d76k1-m\o 《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。
&duWV6Acw 《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。
G1 z[v3T 《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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B*p`e1
,3&XV%1 '8K5=|!J 中文版序
zD:"O4ZM^^ 序
IL` X}=L_ 第1章 散斑的起源和表现
lxx)l(& 1.1 一般背景
Q;W[$yvW 1.2 散斑起因的直观解释
%^f!= * 1.3 一些数学预备知识
KWbnSL8 第2章 随机相幅矢量和
|1wfLJ4--l 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
L|.q19b* 2.2 有大量独立步数的随机行走
P&"8R 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
7Vd"k;:X 2.4 随机相幅矢量和之和
r:lv[/D 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
j h0``{ 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
. > [d:0 第3章 光学散斑的一阶统计性质
Osncl5PD) 3.1 强度的定义
u+%Ca,6 3.2 强度和相位的一阶统计
Jn3cU 3.2.1 大量的随机相幅矢量
Z&9MtpC+N3 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
8}z]B^?Fy 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
^F2OTz4n 3.3 散斑图样的和
f#mBMdj 3.3.1 在振幅基础上求和
e f8_w6i 3.3.2 两个独立散斑强度的和
/RU'~( 3.3.3 N个独立散斑强度的和
/(Mi2$@v1 3.3.4 相关散斑强度的和
i3#To}g5V 3.4 部分偏振散斑
F5la:0fb 3.5 部分散射散斑
A2>rS 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
XCr\Y`,Z@ 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
w/_n$hX 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
gq9IJ 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
=OY&;d!C 第4章 散斑的高阶统计性质
zY_xJ"/9 4.1 多元高斯统计
QcQQQM 4.2 对散斑场的应用
0qP&hybL[( 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
XJJdCv^ 4.3.1 振幅的联合密度函数
uG<VQ2LM 4.3.2 相位联合密度函数
r*?rwtFtg 4.3.3 强度的联合密度函数
&D@/_m $ 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
GP=i6I6C 4.4.1 自由空间传播光路
l{q$[/J~) 4.4.2 成像光路
v`& 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
[MLJs-* 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
#m>Rt~(,S 4.5.1 面散射与体散射的对比
FyD^\6/x 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
s&(,_34 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
m BWE^ 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
hLF+_{\C| 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
]j.=zQP?' 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
81?7u!=ic+ 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
w&&uk[Gh/a 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
7C~qAI6Eg 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
Arvxl(R\4 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
<3?T^/8 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
~9#x/EG/ 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
_D{zB1d\0 4.7.1 背景
WH:[Y7D 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 Qdepzo>E 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
2hB';Dv 4.7.4 散斑强度的微商
tF:'Y ~3 p 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
!%w#h0(b 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
jC_7cAsl 4.8.1 零强度出现所要求的条件
3Ee8_(E\ 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
/rMxl(wD' 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
\=n0@1Q=> 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
aJh=4j~. 第5章 抑制散斑的光学方法
*Nfn6lVB 5.1 偏振的多样化
_PTo!aJL 5.2 用运动漫射体进行时间平均
b1X.#pz7F 5.2.1 背景
.-kqt^Gc 5.2.2 光滑的物
$#Mew:J 5.2.3 粗糙的物
}qf9ra 5.3
波长和角度的多样化
$^&SEz 5.3.1 自由空间传播,反射光路
Znl&.,c) 5.3.2 自由空间传播,透射光路
&uLxAw 5.3.3 成像光路
,.#
SEv5 5.4 减弱时间和空间相干性
XBJ9"G5 5.4.1 光学中的相干性概念
B_f0-nKP 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
qg7]
YT& 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
b0\'JZ 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
ONx|c'0g 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
|.bp 5.6 复合散斑抑制技术
D+ki2UVt& 第6章 某些成像应用中的散斑
Y~RZf /` 6.1 眼睛中的散斑
HSt|Ua.c/h 6.2 全息术中的散斑
.aRL'1xHl 6.2.1 全息术的原理
tykA69X\W 6.2.2 全息像中的散斑抑制
to0tH^pD 6.3 光学相干层析术中的散斑
!*46@sb: 6.3.1 OCT成像技术简介
A<6V$e$:2 6.3.2 OCT的分析
8ad!. 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
,v"/3Ff{, 6.4 光学投影显示中的散斑
)g4oUZDF 6.4.1 投影显示的剖析
+MQvq\%tG 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
Q]*YIb~D 6.4.3 偏振多样性
K#"@nVWJ.m 6.4.4 运动屏幕
uO$ujbWZ 6.4.5 波长多样性
b0a'Y"oef4 6.4.6 角度多样性
`1%SXP1 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
y$)gj4k/D 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
uo1G 6.4.9 专门设计的屏幕
':,6s 6.5 投影微光刻中的散斑
l<<G".? 6.5.1 准分子激光的相干性质
?KxI|os 6.5.2 时域散斑
4'BzW Z;_a 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
"X']_:F1a 第7章 某些非成像应用中的散斑
UQ|zSalv, 7.1 多模
光纤中的散斑
^H+j;K{5, 7.1.1 光纤中的模式噪声
bw*@0; 7.1.2 限定散斑的统计性质
$Z;HE/3 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
?`F")y 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
CiP-Zh[gZ 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
LvpHR#K)F5 7.2.2 低光照水平下的散斑
d9/E^)TT 7.2.3 探测统计分布——直接探测
/,v:!* 7.2.4 探测统计分布——外差探测
@C=, >+D 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
oB[3?e 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
;>=hQC{f> 第8章 散斑与计量学
l,/q#)5[ 8.1 散斑照相术
:C42yQAP 8.1.1 面内位移
OU=9fw 8.1.2 仿真
F~d
!Ub$> 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
Ja-D}|; 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
.<Z7K @ 8.1.5 多散斑图窗口分析
?xf59mY7 8.1.6 物体转动
| -Di/. 8.2 散斑干涉术
}wR)p 8.2.1 使用照相探测的系统
v\Y;)/! 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
Pi?*rr5WZ 8.2.3 剪切散斑干涉术
=nnS X-x 8.3 从条纹图样到相位分布图
$2BRi@ 8.3.1 傅里叶变换法
dh/:H/k kR 8.3.2 相移散斑干涉术
)<.S3 8.3.3 相位展开
?HIc= 8.4 用散斑测量振动
pmCBe6n\l 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
kt1f2cj 8.5.1 由散斑对比度得到表面高度的均方差值和表面协方差面积
~E^EF{h
8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
NQfIY`lt' 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
HXU"]s2Z 8.5.4 由测量角功率谱得到表面高度标准偏差和协方差函数
Ao96[2U6 第9章 通过大气成像中的散斑
wri[#D { 9.1 背景
af{;4Cr 9.1.1 大气中折射率的涨落
xSb/98; 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
uMsKF %m 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
v03~=( 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
c%~'[W04\ 9.5 天文散斑干涉测量术
mS~3 QV 9.5.1 可恢复的物信息
`j>qOT 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
Lu:!vTRmw 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
cb%w,yXw 9.6.1 交叉频谱传递函数
#Mbt%m 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
&P3B 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
8Z3+S)6 9.7.1 双频频谱传递函数
*MagicA 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
.M>u:,v 9.8 散斑相关成像术
Q X@&~ 附录A 散斑场的线性变换
N#.IpY'7Ze 附录B 部分散射散斑的对比度
NkO$
M 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
LR)is
C.1 相关矩阵
f `Wfw3 C.2 相位微商的联合密度函数
nBiSc* C.3 强度微商的联合密度函数
p'w[5' 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
tW=0AtZl] D.1 自由空间光路
6l_8Q w*5I D.2 成像光路
BC$In! 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
q=nMZVVlF( E.1 随机相位漫射体
L0&!Qct
E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
zx'`'t4~ E.3 漫射体充溢投影光学系统
Olxb`x
附录F 限定散斑的统计
5 #kvb$97 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
}= <!j5: G.1 自由空间传播中的散斑模拟
t1Jz?Ix6% G.2 成像光路中的散斑模拟
J"83S*2(j 参考文献
u|:VQzPd- 汉英对照索引
d'3'{C|kk ……
U'lmQrF! :m$%D]WY