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.
*PV7s 《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。
u-s*k*VHoc 《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。
s8 MQ:eAP 《光学中的散斑现象:理论与应用》是由科学出版社出版的。
WcS`T?Xa
mSYm18
NqD Hrx 市场价:¥149.00
ZzTkEz > 优惠价:¥117.7
V*fv>f:Yv
Vy[xu$y \P9ms?((A 中文版序
|<,0*2 序
~_"V7 第1章 散斑的起源和表现
Ayg^<)JWh 1.1 一般背景
&4} =@'G@ 1.2 散斑起因的直观解释
V!Sm,S( 1.3 一些数学预备知识
WFV'^-4 第2章 随机相幅矢量和
ILl~f\xG) 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
J?X{NARt 2.2 有大量独立步数的随机行走
febn?|@ 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
3(|,:"9g 2.4 随机相幅矢量和之和
%+,*$wk#* 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
<-b9
)> 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
3h>L0 第3章 光学散斑的一阶统计性质
1 n&%L8] 3.1 强度的定义
"u^vBd[} 3.2 强度和相位的一阶统计
cuumQQ 3.2.1 大量的随机相幅矢量
5p}j{f 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
);JWrkpz 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
cLwnV. 3.3 散斑图样的和
U9^1A* 3.3.1 在振幅基础上求和
^VG].6 3.3.2 两个独立散斑强度的和
B0)|sH 3.3.3 N个独立散斑强度的和
{47l1wV] 3.3.4 相关散斑强度的和
hDSf>X_*_G 3.4 部分偏振散斑
L[D+= 3.5 部分散射散斑
&g5PPQ18 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
4@Db $PHs 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
Jq(;BJ90R 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
Z'2AsT 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
pg7~%E4 第4章 散斑的高阶统计性质
p U !: 4.1 多元高斯统计
~CV.Ci.dG 4.2 对散斑场的应用
PWx%~U.8~j 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
3<M yb 4.3.1 振幅的联合密度函数
P*7G? 4.3.2 相位联合密度函数
F:P2:s<d- 4.3.3 强度的联合密度函数
I;E?;i 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
YG8C<g6E7 4.4.1 自由空间传播光路
o@.{|j 4.4.2 成像光路
'NCqI 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
j\bp#+ 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
6s~B2t:Y 4.5.1 面散射与体散射的对比
%dW;P[0 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
Cm%I/4 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
%s+'"E"E 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
^<cJ;u*0 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
n-jPb064 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
4TPdq&';C: 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
Haktr2I 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
=M*pym]QSY 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
'1b)(IW 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
#>)z}a] 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
#|Lsi`]+ 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
WrDFbcH 4.7.1 背景
:n{{\SSIgX 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 h6O'" 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
p o)lN[v 4.7.4 散斑强度的微商
'fb\t, 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
T!y 9v5 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
W3>9GY90R 4.8.1 零强度出现所要求的条件
$6*Yh-"g 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
\a|~#N3? 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
bsU$$; 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
fw,,cu`YA 第5章 抑制散斑的光学方法
cf"&22TQ+Z 5.1 偏振的多样化
aAGV\o{^ 5.2 用运动漫射体进行时间平均
yc3/5]E& 5.2.1 背景
yUo8-O aL7 5.2.2 光滑的物
YU[#4f~ 5.2.3 粗糙的物
uyk;]EYjHZ 5.3
波长和角度的多样化
?uL-qsU 5.3.1 自由空间传播,反射光路
gM;m{gXYK 5.3.2 自由空间传播,透射光路
s6!&4=ZA 5.3.3 成像光路
YzG?K0O% 5.4 减弱时间和空间相干性
O9By5j 4 5.4.1 光学中的相干性概念
]*k ~jY, 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
Bi
\fB-| 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
[s]$& 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
XPMUhozV 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
zw+wq+2" 5.6 复合散斑抑制技术
]nRf%Vi8g 第6章 某些成像应用中的散斑
G[ #R 1' 6.1 眼睛中的散斑
7~Inxk; 6.2 全息术中的散斑
H3R{+7 6.2.1 全息术的原理
NI,>$@{ 6.2.2 全息像中的散斑抑制
`|AH3v1 6.3 光学相干层析术中的散斑
N]/cBGy 6.3.1 OCT成像技术简介
rL"]m_FK 6.3.2 OCT的分析
^ /G ; 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
^8,prxaok 6.4 光学投影显示中的散斑
Nb ~J'" 6.4.1 投影显示的剖析
xsRkO9x 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
5;/q[oXI 6.4.3 偏振多样性
Os>&:{D 4! 6.4.4 运动屏幕
Ty{
SZUJ 6.4.5 波长多样性
@#W4?L*D
6.4.6 角度多样性
J>T98y/)) 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
ub>:dNBN 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
j~ds)dW%`& 6.4.9 专门设计的屏幕
/"A=Yf 6.5 投影微光刻中的散斑
T>(X`( 6.5.1 准分子激光的相干性质
z;9D[ME#1 6.5.2 时域散斑
`G:1 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
xL.m<XDL 第7章 某些非成像应用中的散斑
k -R"e 7.1 多模
光纤中的散斑
ue7D'
UZL> 7.1.1 光纤中的模式噪声
hV,T889'
7.1.2 限定散斑的统计性质
"DvZCf[} 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
O-p`9(_m 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
]C"?xy 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
G?,3Zn0 7.2.2 低光照水平下的散斑
tF/Ni*\^rV 7.2.3 探测统计分布——直接探测
|H^v8^%>zm 7.2.4 探测统计分布——外差探测
#U%HGTE0 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
PDS( /x& 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
x(Ew Hg>; 第8章 散斑与计量学
nPI$<yW7F 8.1 散斑照相术
LD?\gK" 8.1.1 面内位移
~Y~M}4 8.1.2 仿真
d]|K%<+( 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
[75?cQD 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
hTEb?1CXU 8.1.5 多散斑图窗口分析
&Lzd*}7 8.1.6 物体转动
t`hes
$E 8.2 散斑干涉术
\DE,
, 8.2.1 使用照相探测的系统
I*>q7Hsu 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
O[U`(A: 8.2.3 剪切散斑干涉术
1I'Q{X&B 8.3 从条纹图样到相位分布图
@?]>4+Oa0 8.3.1 傅里叶变换法
.6rbn8h 8.3.2 相移散斑干涉术
*mj=kJ7(
8.3.3 相位展开
~e,l2
< 8.4 用散斑测量振动
o58c!44 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
Tzjv-9^V 8.5.1 由散斑对比度得到表面高度的均方差值和表面协方差面积
v]Pyz<+ 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
K0v S 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
t%^&b'/Z 8.5.4 由测量角功率谱得到表面高度标准偏差和协方差函数
gx^!&>eIb# 第9章 通过大气成像中的散斑
WY@g=W>+ 9.1 背景
38X{>* 9.1.1 大气中折射率的涨落
l*wGKg"x3 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
[x,
`)Fk 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
"R)n1,0 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
y?r`[{L(lA 9.5 天文散斑干涉测量术
:'q$emtY 9.5.1 可恢复的物信息
SzeY?04zj: 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
9:xs)t- _ 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
OUwnVAZZ6 9.6.1 交叉频谱传递函数
l\N2C4NG 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
$E; Tj|W 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
x.pg3mVd> 9.7.1 双频频谱传递函数
HWFTI /] 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
&CXk=Wj 9.8 散斑相关成像术
e&!c8\F 附录A 散斑场的线性变换
]i,o+xBKH 附录B 部分散射散斑的对比度
W<^t2 j' 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
M(\{U"%@? C.1 相关矩阵
0x*|X@6\ C.2 相位微商的联合密度函数
pQ^V<6z} C.3 强度微商的联合密度函数
]3 GO_tL 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
M?P\ YAn$ D.1 自由空间光路
;C1#[U1Uy D.2 成像光路
zHNBX
Rx 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
,1CmB@ E.1 随机相位漫射体
>tMI%r E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
Hiwij,1 E.3 漫射体充溢投影光学系统
H*N{4zBB 附录F 限定散斑的统计
wRK27=\z 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
:6(@P1vA 6 G.1 自由空间传播中的散斑模拟
)J+OyR= G.2 成像光路中的散斑模拟
.X.6<@$ 参考文献
}C["'tLX 汉英对照索引
}z9v*C ……
hRB?NM ?A .ah