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.
FiV^n6-F` 《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。
rg#qSrHp 《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。
!1ie:z>s 《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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NTpz)R
>i><s>=I` !nP8ysB 中文版序
#Z2>TN 序
]pM5?^<~ 第1章 散斑的起源和表现
htdn$kqG
1.1 一般背景
#Pe\Z/ 1.2 散斑起因的直观解释
4aIlzaA 1.3 一些数学预备知识
c]cO[T_gGa 第2章 随机相幅矢量和
t[H _6) 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
3L
1lq . 2.2 有大量独立步数的随机行走
Apw-7*/ 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
44/0}v] 2.4 随机相幅矢量和之和
4fU5RB7% 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
h=p-0 Mx . 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
dpc=yXg>"c 第3章 光学散斑的一阶统计性质
?z4uze1 3.1 强度的定义
a$+e8> 3.2 强度和相位的一阶统计
K'{ wncumQ 3.2.1 大量的随机相幅矢量
iTKG,$G 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
yK @X^jf 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
PBPJ/puW 3.3 散斑图样的和
rRA_'t;uK 3.3.1 在振幅基础上求和
!0d9<SVC 3.3.2 两个独立散斑强度的和
skmDsZzw
3.3.3 N个独立散斑强度的和
1*x5/b 3.3.4 相关散斑强度的和
2Wc;hJ.1 3.4 部分偏振散斑
`*uuB; 3.5 部分散射散斑
\nWzn4f 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
6):sO/es 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
=8VJ.{xy_e 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
RY'\mt"W2 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
]UpHD.Of[t 第4章 散斑的高阶统计性质
YA8yMh*4D? 4.1 多元高斯统计
U4mh! 4.2 对散斑场的应用
v J,xz*rc` 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
ZQ-z2s9U 4.3.1 振幅的联合密度函数
+Fy-~Mq 4.3.2 相位联合密度函数
.DV#-tUh 4.3.3 强度的联合密度函数
BZ'y}Zu*
4.4 散斑的自相关函数和功率谱
`6l24_eKf 4.4.1 自由空间传播光路
^*owD;]4_ 4.4.2 成像光路
XQ|j5] 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
JOE{&^j 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
9g^./k\8% 4.5.1 面散射与体散射的对比
< 8W:ij.` 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
@Ig,_i\UY: 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
ve_4@J) 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射
P[|BWNei 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
?M1 QJ 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
jrMGc=KL 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
JY,l#?lM{ 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
brhJ&|QDE 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
sO f)/19 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
zs]>XO~Jg 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
zqE8PbU0M; 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
-%QEzu& 4.7.1 背景
?eg@
7n 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 k Y |=a 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
\2LA%ZU 4.7.4 散斑强度的微商
#@OKp,LJ 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
w|U@jr*H] 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
D3Ea2}8 4.8.1 零强度出现所要求的条件
d' eM(4R@ 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
*dn-,Q%` 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
)F9%^a( 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
V1+o3g{} 第5章 抑制散斑的光学方法
W} +6L| 5.1 偏振的多样化
-:1Gr8 5.2 用运动漫射体进行时间平均
]V[ 5.2.1 背景
3T#3<gqM[ 5.2.2 光滑的物
6T'43h. : 5.2.3 粗糙的物
I{P$B- 5.3
波长和角度的多样化
:WKyEt!3 5.3.1 自由空间传播,反射光路
~TmHnAz 5.3.2 自由空间传播,透射光路
oz5lt4 5.3.3 成像光路
UVuuIW0k 5.4 减弱时间和空间相干性
YUE1 '} 5.4.1 光学中的相干性概念
]8j5Ou6#y 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
J,2v~Dq 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
cF>;f(X 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
j?` D\LZhf 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
-T="Ml& 5.6 复合散斑抑制技术
=GS_ G;Dz 第6章 某些成像应用中的散斑
'2B0D|r"a 6.1 眼睛中的散斑
q|Tk+JH{5 6.2 全息术中的散斑
FU3IK3} 6.2.1 全息术的原理
Q?'W >^*J 6.2.2 全息像中的散斑抑制
<PA$hTYM 6.3 光学相干层析术中的散斑
_:z;j{@4 6.3.1 OCT成像技术简介
Iw-6Z+ 94 6.3.2 OCT的分析
&[\arwe) 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
gM/_:+bT>P 6.4 光学投影显示中的散斑
g&20F`.N*> 6.4.1 投影显示的剖析
E52:c]<'m 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
9<#R;eIsv 6.4.3 偏振多样性
?Pf
,5=*B 6.4.4 运动屏幕
)pj \b[ 6.4.5 波长多样性
m>m`aLrnb 6.4.6 角度多样性
tbt9V2U:"n 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
^{,},
i 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
YH6K-} 6.4.9 专门设计的屏幕
I,q~*d 6.5 投影微光刻中的散斑
e}@J?tJK.L 6.5.1 准分子激光的相干性质
@!tmUme1c 6.5.2 时域散斑
,wy:RVv@e 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
@n y{.s+ 第7章 某些非成像应用中的散斑
wZolg~dg 7.1 多模
光纤中的散斑
!Kn+*' # 7.1.1 光纤中的模式噪声
u(Q(UuI 7.1.2 限定散斑的统计性质
"e?#c<p7 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
6v#sq 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
}LVE^6zyk 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
KuAGy*:4T 7.2.2 低光照水平下的散斑
~wV98u-N 7.2.3 探测统计分布——直接探测
5 BG&r*U 7.2.4 探测统计分布——外差探测
8IcQpn# 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
5_T>HHR6 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
HCCp<2D"C 第8章 散斑与计量学
ojI"<Q~g 8.1 散斑照相术
7
@Qlp$[F 8.1.1 面内位移
}C1}T}U 8.1.2 仿真
MjosA R 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
R1rfp; 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
Pg}G4L?H;J 8.1.5 多散斑图窗口分析
lP
&%5y; 8.1.6 物体转动
Kct +QO( 8.2 散斑干涉术
}|,\?7, 8.2.1 使用照相探测的系统
AZP>\Dq 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
w6Ny>(T/ 8.2.3 剪切散斑干涉术
k0=y_7
=(5 8.3 从条纹图样到相位分布图
"s^@PzQpN 8.3.1 傅里叶变换法
*/qc%!YV9 8.3.2 相移散斑干涉术
y(g
Otg 8.3.3 相位展开
Y'":OW#oN 8.4 用散斑测量振动
c_=zd6 b$S 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
X'p%$HsMG 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
M0\[hps~X 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
;qQzF 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
%}MM+1eu 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
N>iCb:_
T; 第9章 通过大气成像中的散斑
(8/xSOZ[ 9.1 背景
!KW)* 9.1.1 大气中折射率的涨落
Vi~+C@96 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
tG&B D\ 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
-B! TA0=oJ 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
dXN&<Q, 9.5 天文散斑干涉测量术
$VNn`0^gF 9.5.1 可恢复的物信息
'GT`%c k 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
7i\[Q8f 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
:O=Vr]Y8K 9.6.1 交叉频谱传递函数
l0o_C#"<S 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
WWs>@lCK 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
Wx`IEPsVbk 9.7.1 双频频谱传递函数
M#,+p8 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
G7xjW6^T 9.8 散斑相关成像术
!y0
O['7 附录A 散斑场的线性变换
!I$RE?7eY 附录B 部分散射散斑的对比度
RGOwm~a 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
T!$HVHh&,} C.1 相关矩阵
$^GnY7$!> C.2 相位微商的联合密度函数
bsDUFXH] C.3 强度微商的联合密度函数
=i<(hgD 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
*Ux"3IXO D.1 自由空间光路
[X\2U4 D.2 成像光路
l^Z~^.{y 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
zh#uwT1u E.1 随机相位漫射体
=-Tetp E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
I>|?B(F E.3 漫射体充溢投影光学系统
epe}^Pl 附录F 限定散斑的统计
]>j_
Y, 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
3j#F'M)s{ G.1 自由空间传播中的散斑模拟
SJe;T G.2 成像光路中的散斑模拟
u{^Kyo#v 参考文献
)`0 j\ 汉英对照索引
HRh".!lxy ……
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