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.
ujSzm=_P 《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。
nbRg<@ 《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。
W>Kwl*Cis" 《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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- "LWp/ 中文版序
GJ$,@ 序
Y\=:j7' 第1章 散斑的起源和表现
~@O4>T+VW 1.1 一般背景
LH8?0N[ 1.2 散斑起因的直观解释
%)e+w+ 1.3 一些数学预备知识
th<]L<BP/ 第2章 随机相幅矢量和
^
Q}1&w% 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
-,tYfQ;: 2.2 有大量独立步数的随机行走
:tgTYIF 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
][mc^eI0s| 2.4 随机相幅矢量和之和
{+EPE2X=C 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
2=|IOkY 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
n"
~*9' 第3章 光学散斑的一阶统计性质
a]k&$ 3.1 强度的定义
+!Ltn 3.2 强度和相位的一阶统计
; n@C(hG 3.2.1 大量的随机相幅矢量
R
pbl) 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
_7 ;^od=C 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
Rt|Hma 3.3 散斑图样的和
ba ?k:b 3.3.1 在振幅基础上求和
cmeyCyV* 3.3.2 两个独立散斑强度的和
K6U>Qums 3.3.3 N个独立散斑强度的和
^m=%Ctu# 3.3.4 相关散斑强度的和
.R'i=D`Pz 3.4 部分偏振散斑
C"{on% 3.5 部分散射散斑
6b|`[t 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
&1{k^>oz 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
$Da^z[8e 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
THp `!l 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
|gz,Ip{ 第4章 散斑的高阶统计性质
X
A|`wAGP 4.1 多元高斯统计
yDC97#%3u 4.2 对散斑场的应用
1sjn_fPz 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
#V6
-* 4.3.1 振幅的联合密度函数
B,>Fh X>h 4.3.2 相位联合密度函数
<&2,G5XA 4.3.3 强度的联合密度函数
pYG,5+g 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
D2p6&HNT 4.4.1 自由空间传播光路
^IH1@ 4.4.2 成像光路
{p
0'Lc<3n 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
4QNR_w 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
MDPM OA 4.5.1 面散射与体散射的对比
3Y-v1.^j 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
E2|iAT+=. 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
5m42Bqy" 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射
-#6*T,f0P( 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
l,FoK76G 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
Jf$wBPg 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
DcA'{21 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
g-FZel
4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
>G2-kL_ 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
P{eRDQ= 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
J"rwWIxO* 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
#:|?t&On 4.7.1 背景
l`&6W?C 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 29^bMau)v 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
&|'6-wD. 4.7.4 散斑强度的微商
?8@*q6~8 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
h\d($Ki 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
U_'q- *W 4.8.1 零强度出现所要求的条件
=7fh1XnW 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
vs|6ww 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
g{hA,-3 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
!^fR8Tp9 第5章 抑制散斑的光学方法
->I{
:# 5.1 偏振的多样化
D~Ohw sL4 5.2 用运动漫射体进行时间平均
acY[?L_6J 5.2.1 背景
B5HdC%8/} 5.2.2 光滑的物
!h>$bm 5.2.3 粗糙的物
"n }fEVJ, 5.3
波长和角度的多样化
~^~RltY 5.3.1 自由空间传播,反射光路
K=TW}ZO 5.3.2 自由空间传播,透射光路
Ko)T>8: 5.3.3 成像光路
43=-pyp 5.4 减弱时间和空间相干性
Wmxw! 5.4.1 光学中的相干性概念
0DIM]PS 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
\BaN5+B6 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
$Wzv$4; 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
Y0O<]2yVx 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
hX| UE 5.6 复合散斑抑制技术
oy
bzD 第6章 某些成像应用中的散斑
o!r4 frP 6.1 眼睛中的散斑
MVP)rugU 6.2 全息术中的散斑
\Ntdl:fSw 6.2.1 全息术的原理
YCBML!L 6.2.2 全息像中的散斑抑制
6XL9
qb~X 6.3 光学相干层析术中的散斑
_8pkejg 6.3.1 OCT成像技术简介
TL{pc=eBo 6.3.2 OCT的分析
lkWeQ)V 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
7TPLVa=hO 6.4 光学投影显示中的散斑
*2
$m>N 6.4.1 投影显示的剖析
iH}rI'U. 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
ZX6=D>)u 6.4.3 偏振多样性
7W firRM 6.4.4 运动屏幕
GVc[p\h( 6.4.5 波长多样性
Ox*T:5 6.4.6 角度多样性
bA^:p3 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
1fhK{9# 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
f9XO9N,hE: 6.4.9 专门设计的屏幕
h9w^7MbO 6.5 投影微光刻中的散斑
)7"DR+;: 6.5.1 准分子激光的相干性质
Y1_6\zpA 6.5.2 时域散斑
h8= MVh(I 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
VueQP| 第7章 某些非成像应用中的散斑
$CwTNm? 7.1 多模
光纤中的散斑
pkV\D 7.1.1 光纤中的模式噪声
27YLg c 7.1.2 限定散斑的统计性质
4U
a~*58 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
GlgORy=> 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
vua1iN1 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
2N8sq(LK{ 7.2.2 低光照水平下的散斑
K6yFpVl 7.2.3 探测统计分布——直接探测
Ta\8>\6 7.2.4 探测统计分布——外差探测
RQ)!KlY 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
2\CkX 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
nP{sCH 1 第8章 散斑与计量学
I;.!
hV>E 8.1 散斑照相术
@uM3iO7& 8.1.1 面内位移
7- 3N 8.1.2 仿真
ny_ kr`$42 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
?r'TH/> 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
zmfRZ!Eh 8.1.5 多散斑图窗口分析
I%Po/+|+ 8.1.6 物体转动
':2*+ 8.2 散斑干涉术
. I&)MZ>n 8.2.1 使用照相探测的系统
g9weJ6@}M 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
]^6y NtLK 8.2.3 剪切散斑干涉术
si!9Gz; 8.3 从条纹图样到相位分布图
JU=\]E@8c 8.3.1 傅里叶变换法
(zw=qbS& 8.3.2 相移散斑干涉术
W
"\tkh2 8.3.3 相位展开
pGbFg& 8.4 用散斑测量振动
Zj+}T 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
vD)A) 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
.";tnC!e 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
~SR(K{nf#. 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
uM#U! 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
XAULD]Q 第9章 通过大气成像中的散斑
oB{}-[G 9.1 背景
X?v^>mA 9.1.1 大气中折射率的涨落
hKzBq*cV 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
ZG\ I1 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
!Nxn[^[?. 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
mp+\! 9.5 天文散斑干涉测量术
K,C$J
I 9.5.1 可恢复的物信息
qp~4KukL 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
~q]|pD"\K| 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
3e!Yu.q: 9.6.1 交叉频谱传递函数
JPT I6"/ 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
<GT>s 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
.iP G /e 9.7.1 双频频谱传递函数
N9JgV,` 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
*/5<L99v 9.8 散斑相关成像术
[;IDTo!<> 附录A 散斑场的线性变换
X\3,NR, 附录B 部分散射散斑的对比度
il>x!)?o 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
!AD0-fZ C.1 相关矩阵
Ky'3z" C.2 相位微商的联合密度函数
1y)$[e
C.3 强度微商的联合密度函数
'[=yfh 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
pT
ocqJ22 D.1 自由空间光路
VNxpOoV=S D.2 成像光路
Lr24bv\ 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
%+7T9>+ E.1 随机相位漫射体
LE0J ;|1 E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
.XLV:6 E.3 漫射体充溢投影光学系统
cpF1Xp vT 附录F 限定散斑的统计
p'%: M 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
J^g,jBk G.1 自由空间传播中的散斑模拟
z7@(uIl=X G.2 成像光路中的散斑模拟
WK_y1(v> 参考文献
FQ_%)Ty2 汉英对照索引
;5Wx$Yfx ……
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