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.
X$%[%q8qg 《光学中的散斑现象:理论与应用》内容简介:散斑效应出现在几乎所有的
激光应用领域中,包括相干光
成像、全息术、光学相干层析、激光投影显示、微光刻、多模纤维通信、光学雷达、计量等。散斑在其他一些领域(比如天文成像)中也有显著的效应。《光学中的散斑现象:理论与应用》
系统而全面地描述了散斑现象,分析了其形成的原因及性质,讨论了抑制散斑的方法及其在多种应用领域中的效应。
PtPx(R3 《光学中的散斑现象:理论与应用》针对有一定理论基础和实践经验的读者,他们已熟练掌握傅里叶分析,并了解随机过程的广泛丰富的概念。《光学中的散斑现象:理论与应用》可用做高校有关专业的研究生教材,或有关领域的研究人员或工程师的参考书。
cooicKS7 《光学中的散斑现象:理论与应用》是由科学出版社出版的。
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9~ V(wG t`6~ud> 中文版序
=f=>buD 序
v*y,PY1* 第1章 散斑的起源和表现
`)=sQ2P 1.1 一般背景
QeQwmI 1.2 散斑起因的直观解释
z\k6."e_& 1.3 一些数学预备知识
3DjX0Dx/l 第2章 随机相幅矢量和
CW@EQ3y0 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
|em_l$oGc 2.2 有大量独立步数的随机行走
gBgaVG 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
9nd,8Nji 2.4 随机相幅矢量和之和
Yg!fEopLb 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
Ux);~P`/o 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
OS~Z@'Eg 第3章 光学散斑的一阶统计性质
t:'^pYN:g 3.1 强度的定义
M&(0n?R"R 3.2 强度和相位的一阶统计
41C6ey 3.2.1 大量的随机相幅矢量
9-Qu5L~ 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
1b7 Q-elG 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
y7b>>|C 3.3 散斑图样的和
Np
opg1Gv> 3.3.1 在振幅基础上求和
xs)SKG* 3.3.2 两个独立散斑强度的和
]o9^?iU] 3.3.3 N个独立散斑强度的和
_Pw5n
mH c 3.3.4 相关散斑强度的和
=dQ46@ 3.4 部分偏振散斑
^x >R #.R 3.5 部分散射散斑
i1qmFvksl 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
d~CZ9h 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
1A7(s0J8 : 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
0VgsV; 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
p1s&
y0:d 第4章 散斑的高阶统计性质
;|vn;s/ 4.1 多元高斯统计
]D>\Z(b 4.2 对散斑场的应用
0$R}_Ok 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
F @!9rl' 4.3.1 振幅的联合密度函数
f2P2wt.$ 4.3.2 相位联合密度函数
|dqAT . 4.3.3 强度的联合密度函数
*kGk.a= 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
?D@WXE0a 4.4.1 自由空间传播光路
NW*$+u%/R 4.4.2 成像光路
J.,7d , 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
:N=S nyz 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
d-UQc2r 4.5.1 面散射与体散射的对比
$Ehe8,=fj 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
}(UU~V 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
CVgVyy^ 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射
dJ,,yA* 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
G$iC@,/ 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
@ojV8 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
T;Ra/H 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
PAjH*5IA 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
,h9N,bIQg 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
hLSas#B> 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
g/z7_Aq/ 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
w"FBJULzn9 4.7.1 背景
u`Zj~t 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 $@ZrGT 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
tc<HA7vpt~ 4.7.4 散斑强度的微商
=(as{,j 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
k
3oR: 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
X_J(P? 4.8.1 零强度出现所要求的条件
&_<!zJ;Hn 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
R` >z>!) 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
5uvFCY./c 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
Cq%1j[ 第5章 抑制散斑的光学方法
w;DRC5V> 5.1 偏振的多样化
=8 Jq'-da 5.2 用运动漫射体进行时间平均
MryY<s 5.2.1 背景
iriF'(1 5.2.2 光滑的物
ty)~]!tA 5.2.3 粗糙的物
mT#ebeBaf 5.3
波长和角度的多样化
e_t""h4D
5.3.1 自由空间传播,反射光路
\oV g(J&o 5.3.2 自由空间传播,透射光路
j?oh~7Ki 5.3.3 成像光路
`Ct fe8 5.4 减弱时间和空间相干性
:)Z.! 5.4.1 光学中的相干性概念
5|bc*iqU 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
6nHyd<o 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
drf?7%v 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
5>"X?U}He 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
Hyz:i)2 5.6 复合散斑抑制技术
#bdSH)V 第6章 某些成像应用中的散斑
HF]|>1WV[ 6.1 眼睛中的散斑
/UPe@ 6.2 全息术中的散斑
^q)s 6.2.1 全息术的原理
V.kRV{43 6.2.2 全息像中的散斑抑制
o"e]9{+< 6.3 光学相干层析术中的散斑
_(J/$D 6.3.1 OCT成像技术简介
^Y+P(o$HM 6.3.2 OCT的分析
%Ig3udcY? 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
C.q4rr 6.4 光学投影显示中的散斑
HD{2nZT 6.4.1 投影显示的剖析
^,N=GZRWW 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
rIZ^ix-N 6.4.3 偏振多样性
$"6O92G(hJ 6.4.4 运动屏幕
DmpG35Jk 6.4.5 波长多样性
T9O3$1eqfo 6.4.6 角度多样性
o[E|xw 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
&Uu8wFbIJ 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
K&>+<bJ_ 6.4.9 专门设计的屏幕
{S5HH" 6.5 投影微光刻中的散斑
7C@%1kL 6.5.1 准分子激光的相干性质
O7D61~G] 6.5.2 时域散斑
z ,q1TU9 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
Ij9ezNZT= 第7章 某些非成像应用中的散斑
"YePd*W 7.1 多模
光纤中的散斑
)xj!7:n) 7.1.1 光纤中的模式噪声
zKX|m-i|2 7.1.2 限定散斑的统计性质
JUlCj#% 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
5Cjh%rj(jl 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
`hE@S |4 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
/r@~"Rx ' 7.2.2 低光照水平下的散斑
y?@(%PTp 7.2.3 探测统计分布——直接探测
P\2UIAPa\b 7.2.4 探测统计分布——外差探测
T?V!%AqY: 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
BEnIyVU;L 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
;@l5kdZx` 第8章 散斑与计量学
c&a.<e3mL 8.1 散斑照相术
0mD=Rjb*a 8.1.1 面内位移
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kV#d# 8.1.2 仿真
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