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.
6c6w w" 《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。
B4/\=MXb 《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。
`T,^os#6 《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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A'aY H`j 1lYQR`Uh 中文版序
P"{yV?CNg 序
uCHM 第1章 散斑的起源和表现
}ijFvIHV 1.1 一般背景
"_0sW3rG 1.2 散斑起因的直观解释
Z&|Dp*Z 1.3 一些数学预备知识
K BlJJH`z{ 第2章 随机相幅矢量和
:#OaE, 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
)i"52! 2.2 有大量独立步数的随机行走
ly`\TnC 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
O/.8;.d;4Y 2.4 随机相幅矢量和之和
(qw;-A
W8 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
Gvl,M\c9- 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
>r>pM(h 第3章 光学散斑的一阶统计性质
yu}T><Wst 3.1 强度的定义
*|OUd7P:hU 3.2 强度和相位的一阶统计
]E|E4K6g 3.2.1 大量的随机相幅矢量
}XD=N#p@z 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
XMF#l]P 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
!{F\\D/ 3.3 散斑图样的和
XnKf<|j6k 3.3.1 在振幅基础上求和
uHuL9Q^ 3.3.2 两个独立散斑强度的和
)}J}d) 3.3.3 N个独立散斑强度的和
T"e"?JSRJ 3.3.4 相关散斑强度的和
p^C$(}Yh 3.4 部分偏振散斑
yujv^2/ 3.5 部分散射散斑
MKh}2B#S 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
\0;EHB 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
E J&w6),d 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
F8J\#PW 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
:j[= 第4章 散斑的高阶统计性质
VVe^s|~Z 4.1 多元高斯统计
g*WY kv 4.2 对散斑场的应用
]u\-_PP 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
;ykX]5jGh 4.3.1 振幅的联合密度函数
h^f?rWD:nz 4.3.2 相位联合密度函数
Ow{NI-^K 4.3.3 强度的联合密度函数
G%dzJpC(
4.4 散斑的自相关函数和功率谱
{>d\ 4.4.1 自由空间传播光路
#iT3aou 4.4.2 成像光路
Cy5M0{ 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
`^)oVs 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
ft$
'UJ%j 4.5.1 面散射与体散射的对比
$e%m=@ga 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
>&JS-jFg 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
L4<=,}KS 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
brdY97s4 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
qhmA)AWG> 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
lT8^BT 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
{A\y4D@ 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
7-}/{o*,5 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
p[%B#(]9, 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
}0Fu 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
SQ`KR'E 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
([NS% 4.7.1 背景
yG<Q t+D 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 )gG_K$08? 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
H284
]i 4.7.4 散斑强度的微商
v"sN
K 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
: n\D 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
`jT1R!$3F 4.8.1 零强度出现所要求的条件
85{@&T 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
bKQ-PM&I/t 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
H,)2Ou-Wn 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
(kJ"M4*<F' 第5章 抑制散斑的光学方法
4Z/]7Ie 5.1 偏振的多样化
-V52?Hq 5.2 用运动漫射体进行时间平均
\; zix(N[5 5.2.1 背景
Gu%}B@ 4^ 5.2.2 光滑的物
AE4>pzBe 5.2.3 粗糙的物
b(_PV#@$ 5.3
波长和角度的多样化
$kh6-y@ 5.3.1 自由空间传播,反射光路
`%.x0~ih 5.3.2 自由空间传播,透射光路
0*:4@go0}i 5.3.3 成像光路
IJ6&*t
wT 5.4 减弱时间和空间相干性
nn/_>%Y 5.4.1 光学中的相干性概念
$,jynRk7q 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
Es+BV+x[.c 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
G=>LW1E| 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
vUgo)C#< 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
CQ#%v% 5.6 复合散斑抑制技术
$1myf Z 第6章 某些成像应用中的散斑
=)2!qoE 6.1 眼睛中的散斑
%|3NCyJ*7 6.2 全息术中的散斑
\E,Fe:/g 6.2.1 全息术的原理
0^3@>>^ 6.2.2 全息像中的散斑抑制
]|/\Sd 6.3 光学相干层析术中的散斑
v,mn=Q&9 6.3.1 OCT成像技术简介
fg8U*7 6.3.2 OCT的分析
x2z%J,z@4 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
xkkW?[& 6.4 光学投影显示中的散斑
\Zo
xJ& 6.4.1 投影显示的剖析
EXT_x q 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
O\zGN/! 6.4.3 偏振多样性
,7izrf8 6.4.4 运动屏幕
<{Ir',; 6.4.5 波长多样性
6Er%td)f 6.4.6 角度多样性
]}jY]
l 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
2bt2h.a 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
qGKQrb,K 6.4.9 专门设计的屏幕
W\<p`xHk 6.5 投影微光刻中的散斑
xZ(VvINL' 6.5.1 准分子激光的相干性质
j!QP>AM|` 6.5.2 时域散斑
1|%C66f^ 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
]0)=0pc]E 第7章 某些非成像应用中的散斑
3}X; WE ` 7.1 多模
光纤中的散斑
R(F+Xgje 7.1.1 光纤中的模式噪声
k{j (Gb2sp 7.1.2 限定散斑的统计性质
9oJ=:E~CP 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
*dm?,~f%< 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
lBnG!!VrWa 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
'}T6e1#JV 7.2.2 低光照水平下的散斑
_J`q\N
K 7.2.3 探测统计分布——直接探测
q=h~zjQ?R 7.2.4 探测统计分布——外差探测
&d^u$Y5 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
xt"GO
b 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
QH_I<Y:n 第8章 散斑与计量学
c`h/x>fa 8.1 散斑照相术
(@1*-4l 8.1.1 面内位移
1A b=1g{ 8.1.2 仿真
Mlr}v^"G 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
xYCX}bksh 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
^gD%#3>X 8.1.5 多散斑图窗口分析
>E`p@
e+ 8.1.6 物体转动
|lhVk\X 8.2 散斑干涉术
e(m#elX 8.2.1 使用照相探测的系统
G\:^9!nwY~ 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
V_"K 8.2.3 剪切散斑干涉术
l4s_9 8.3 从条纹图样到相位分布图
h_Cac@F0 8.3.1 傅里叶变换法
Y l1sAf/ 8.3.2 相移散斑干涉术
=D2x@ank[ 8.3.3 相位展开
*PjW, 8.4 用散斑测量振动
kM
T73OI>_ 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
$!_]mz6* 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
4_w+NI,; 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
;f7;U=gl, 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
Z;#Ei.7p| 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
+B#3! 第9章 通过大气成像中的散斑
)m Uc
!TP 9.1 背景
:5`BhFAd 9.1.1 大气中折射率的涨落
A+lP]Oy0S 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
=@d IM 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
U{2UKD@PM 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
-S7rOq2Li 9.5 天文散斑干涉测量术
zi*2>5g 9.5.1 可恢复的物信息
e)~7pXYV) 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
'<C I^5^ 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
HV??B : 9.6.1 交叉频谱传递函数
{^xp?zpV 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
Ex
?)FL$4 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
+ fQ=G/ 9.7.1 双频频谱传递函数
u8Au ` 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
b1}P3W 9.8 散斑相关成像术
(f 0p 附录A 散斑场的线性变换
q.OkZI0n 附录B 部分散射散斑的对比度
8h#/b1\ 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
E(e'qL C.1 相关矩阵
=_`4HDr C.2 相位微商的联合密度函数
':fq C.3 强度微商的联合密度函数
$:%?-xy( 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
+ (cTzY D.1 自由空间光路
K bY5
qou D.2 成像光路
1|VnPQqA 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
hY.zwotH E.1 随机相位漫射体
#`C;@#xr E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
%:/_O*~)Yg E.3 漫射体充溢投影光学系统
T6|zT}cb 附录F 限定散斑的统计
!TRJsL8 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
N.|Zh+! G.1 自由空间传播中的散斑模拟
7B$iM,}.b G.2 成像光路中的散斑模拟
Elt=/,v`! 参考文献
aZYa<28?L% 汉英对照索引
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