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.
ccLTA 《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。
x1g0_&F 《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。
RyI(6TZl 《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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@P1#) QkEIV<T&)l ^A4bsoW 中文版序
%kod31X3< 序
-vRZCIj! 第1章 散斑的起源和表现
d0@&2hO 1.1 一般背景
J%_m`? 1.2 散斑起因的直观解释
'<Nhq_u{ 1.3 一些数学预备知识
4|?y
[j6 第2章 随机相幅矢量和
Ec44JD 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
n^H Kf^] 2.2 有大量独立步数的随机行走
P;A9t #\ 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
{F Ir|R& 2.4 随机相幅矢量和之和
K>!+5A$6i 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
F&ud|X=m 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
0^5*@vt 第3章 光学散斑的一阶统计性质
av}Giz 3.1 强度的定义
q 9cN2|: 3.2 强度和相位的一阶统计
S;!l"1[; 3.2.1 大量的随机相幅矢量
\!+sL JP 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
H$M#+EfL 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
j -H2h 3.3 散斑图样的和
q%G"P*g$( 3.3.1 在振幅基础上求和
QYm]&;EI 3.3.2 两个独立散斑强度的和
:\]TAQd- 3.3.3 N个独立散斑强度的和
Yy,i,c`r 3.3.4 相关散斑强度的和
1MntTIT
3.4 部分偏振散斑
cO&(&*J r 3.5 部分散射散斑
TSgfIE| 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
Ne 2tfiI` 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
;x]CaG)f 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
ws^ 7J/8 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
dX720/R 第4章 散斑的高阶统计性质
DdI
V~CxD 4.1 多元高斯统计
!CnkG<5z> 4.2 对散斑场的应用
l\Q-- 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
M%U1?^j8 4.3.1 振幅的联合密度函数
EFZ]|Z7 4.3.2 相位联合密度函数
vtm?x,h 4.3.3 强度的联合密度函数
R#K,/b%SV 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
*bOgRM[ 4.4.1 自由空间传播光路
)BJ Z{E* 4.4.2 成像光路
]J]~i[ 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
Vr|sRvz 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
:n%KHen3\ 4.5.1 面散射与体散射的对比
53g(:eB 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
2^V/>|W>w 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
pA~eGar_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
B1u.aa$ 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
KtR*/<7IC 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
%o4d(C B 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
gwAZ2w 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
"
M+g= 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
R&!{3!V 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
OYbgt4 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
5[qCH(6 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
1kX>sajp~ 4.7.1 背景
OG!+p}yD] 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 `~+1i5-} 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
RTXl3
jq 4.7.4 散斑强度的微商
A;ti$jy 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
)<>1Q{j@ 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
qs U ob 4.8.1 零强度出现所要求的条件
v\#1&</qd^ 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
DJ]GM|? 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
'1f:8 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
n0T>sE-9 第5章 抑制散斑的光学方法
8-"lK7 5.1 偏振的多样化
[VL+X^ 5.2 用运动漫射体进行时间平均
pOmHxFOOK 5.2.1 背景
d[t+iBP;) 5.2.2 光滑的物
u?a4v \ 5.2.3 粗糙的物
B]_NI=d 5.3
波长和角度的多样化
79Y;Zgv 5.3.1 自由空间传播,反射光路
5Mb5t;4b 5.3.2 自由空间传播,透射光路
Vs:x3)m5j 5.3.3 成像光路
7)FI_uW 5.4 减弱时间和空间相干性
1>"Yw|F-|3 5.4.1 光学中的相干性概念
q_GO;-b{ 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
LOPw0@ 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
iN]#XIQ% 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
$I$ B8 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
'|jN!y^2p 5.6 复合散斑抑制技术
:'+- %xUM 第6章 某些成像应用中的散斑
=0" Zse, 6.1 眼睛中的散斑
Y`tv"v2 6.2 全息术中的散斑
t:N3k ;k 6.2.1 全息术的原理
e5HHsR6 6.2.2 全息像中的散斑抑制
IMF9eS{L 6.3 光学相干层析术中的散斑
=eB^(!M 6.3.1 OCT成像技术简介
\-F
F[:|J 6.3.2 OCT的分析
%
a9C]? 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
q'zV9 6.4 光学投影显示中的散斑
y(2FaTjM 6.4.1 投影显示的剖析
N
Dg*8i 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
^5- 8'9 w 6.4.3 偏振多样性
wgV?1S>Z 6.4.4 运动屏幕
h p<NVST 6.4.5 波长多样性
c
c^I9g~ 6.4.6 角度多样性
>AUj4d 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
!92zC._ 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
Ic,V,#my 6.4.9 专门设计的屏幕
$ Lf-Gi 6.5 投影微光刻中的散斑
fdCN?p[_ 6.5.1 准分子激光的相干性质
x_eR/B> 6.5.2 时域散斑
+bC=yR 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
dK^WZQ 第7章 某些非成像应用中的散斑
Y{v\m(D 7.1 多模
光纤中的散斑
]|#%`p56 7.1.1 光纤中的模式噪声
O&(@Ka 7.1.2 限定散斑的统计性质
`&rt>Bk / 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
|mO4+:-~D+ 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
*H''.6 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
=Kh1HU.F 7.2.2 低光照水平下的散斑
<T0+-]i 7.2.3 探测统计分布——直接探测
<6(&w9WY 7.2.4 探测统计分布——外差探测
s<;kTReA 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
lgL|[ik` 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
C2/B1ba 第8章 散斑与计量学
fZ6"DJZ 8.1 散斑照相术
*>%tx k:) 8.1.1 面内位移
S.$/uDwo 8.1.2 仿真
q4wS<,3 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
kTQvMa-X9D 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
+LEU|# 8.1.5 多散斑图窗口分析
FWJhi$\:D] 8.1.6 物体转动
+l8`oQuG 8.2 散斑干涉术
=Co[pt 8.2.1 使用照相探测的系统
I\FBf&~ 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
+YA,HhX9 8.2.3 剪切散斑干涉术
j4fv-{=$ 8.3 从条纹图样到相位分布图
8qi6>}A 8.3.1 傅里叶变换法
#@cOyxUt 8.3.2 相移散斑干涉术
NUvHY: 8.3.3 相位展开
]LE 8.4 用散斑测量振动
Ld?-Ik~fF> 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
c%bGVRhE 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
?8O %k<? 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
zKP{A Sk 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
>2%*(nL 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
Q-qM"8I 第9章 通过大气成像中的散斑
n=+K$ R 9.1 背景
cp&- 6 w+ 9.1.1 大气中折射率的涨落
l^$8;$Rq
9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
0';U3:=i, 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
pFZ2(b& 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
3S97hn{|= 9.5 天文散斑干涉测量术
g+xA0qW 9.5.1 可恢复的物信息
_?+gfi+ 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
r z 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
iLyJ7zby 9.6.1 交叉频谱传递函数
" 0&+`7 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
xMb)4 cw} 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
uzA_Zjx 9.7.1 双频频谱传递函数
t5qNfiKC 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
9MmAoLm 9.8 散斑相关成像术
/;[Zw8K7 附录A 散斑场的线性变换
[ ;$(; 附录B 部分散射散斑的对比度
k!^Au8Up? 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
_Kw<4$0<p C.1 相关矩阵
6;:s N8M+1 C.2 相位微商的联合密度函数
$GR 3tLzK: C.3 强度微商的联合密度函数
CXZO 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
ZE!dg^-L D.1 自由空间光路
T/A[C D.2 成像光路
TCC([ 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
$Eo)i E.1 随机相位漫射体
.BWCGb2bH E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
?/SI A9VK E.3 漫射体充溢投影光学系统
|BO!q9633V 附录F 限定散斑的统计
7<ZP (I5X 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
YCWt%a*I' G.1 自由空间传播中的散斑模拟
NJVAvq2E. G.2 成像光路中的散斑模拟
SXA`o<Ma 参考文献
vp4l g1/ 汉英对照索引
i"#36CVT~ ……
/]mfI&l+9 p\7(`0?8VN