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.
jNNl5. 《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。
s2ys>2k 《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。
H{T)?J~ 《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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i=<(fq T't^pO-` 中文版序
:PaFC{O)* 序
P5P<-T{-c 第1章 散斑的起源和表现
jWW2&cBm\ 1.1 一般背景
0,;FiOp 1.2 散斑起因的直观解释
6%_d m' 1.3 一些数学预备知识
/(nA)V( : 第2章 随机相幅矢量和
2h6F j& 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
hK$-R1O 2.2 有大量独立步数的随机行走
wEMUr0Hq 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
i9M6%R1m}E 2.4 随机相幅矢量和之和
uS|Zkuk[! 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
Yazpfw 7'd 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
. yu 第3章 光学散斑的一阶统计性质
e"|9%AW@< 3.1 强度的定义
5y"yd6O]O5 3.2 强度和相位的一阶统计
I>-jKSkwc 3.2.1 大量的随机相幅矢量
Ec6{?\ 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
1|cmmUM-'v 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
Gf'V68,l$ 3.3 散斑图样的和
]@ [=FK^ 3.3.1 在振幅基础上求和
m x,X!} 3.3.2 两个独立散斑强度的和
9HEc=,D| 3.3.3 N个独立散斑强度的和
D_9/|:N: 3.3.4 相关散斑强度的和
Z9aDE@A 3.4 部分偏振散斑
;|/7o@$n 3.5 部分散射散斑
R4JO)<'K& 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
vFCp=8h 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
D1O7S]j 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
?j0blXl 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
tXKhkt` 第4章 散斑的高阶统计性质
@3S2Xb{ra1 4.1 多元高斯统计
?\#4`9 4.2 对散斑场的应用
65J'uN 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
L6A6|+H%E 4.3.1 振幅的联合密度函数
[bT@Y:X@` 4.3.2 相位联合密度函数
?I/,r2ODLh 4.3.3 强度的联合密度函数
3 ^su%z_% 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
6y5arP*6e 4.4.1 自由空间传播光路
#lLL5ji 4.4.2 成像光路
,.}PZL 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
IW BVfN->} 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
>LU*F|F]B 4.5.1 面散射与体散射的对比
_Wb-&6{ 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
Mc6Cte]3| 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
Iwn@%?7
4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射
0`ib_&yI 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
(I~,&aBr 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
)sS<%Xf 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
{G{@bUG]p 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
s_*eX N 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
!J6s^um 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
n'h
)(^ 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
\iE'E 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
<WbD4Q<3? 4.7.1 背景
}>
1h+O 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 Dk"M8_-_ 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
/w!' [ 4.7.4 散斑强度的微商
Nm081ic2< 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
"4?hK 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
I]
"$h]T 4.8.1 零强度出现所要求的条件
h.Dk>H_G 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
pM7BdMp 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
J/=A f
[ 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
mpF_+Mn 第5章 抑制散斑的光学方法
2E1TJ.[BS 5.1 偏振的多样化
,/ig8~u'c 5.2 用运动漫射体进行时间平均
<|`@K|N 5.2.1 背景
q}1$OsM 5.2.2 光滑的物
bT*4Qd4W 5.2.3 粗糙的物
x> q3w# B 5.3
波长和角度的多样化
%5KR}NXX6 5.3.1 自由空间传播,反射光路
( gFA? aD< 5.3.2 自由空间传播,透射光路
V_1# 7 5.3.3 成像光路
qlxW@| 5.4 减弱时间和空间相干性
uHIWbF<0oo 5.4.1 光学中的相干性概念
-$kJERvy 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
=Ffq =< 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
X}=f{/\S 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
~R8yj( 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
A_fU7'B 5.6 复合散斑抑制技术
G7202(w
< 第6章 某些成像应用中的散斑
[;2:lbPx 6.1 眼睛中的散斑
%i
" 6.2 全息术中的散斑
C}kJGi 6.2.1 全息术的原理
,qHG1#^ 6.2.2 全息像中的散斑抑制
9}mp,egV 6.3 光学相干层析术中的散斑
.#eXNyCe 6.3.1 OCT成像技术简介
=iQm_g 6.3.2 OCT的分析
\O?B9_ 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
Iq=B]oE 6.4 光学投影显示中的散斑
&; skB. 6.4.1 投影显示的剖析
Y_B 4s- 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
S- \lN| 6.4.3 偏振多样性
,+BgY4OY 6.4.4 运动屏幕
N9PM.nbd% 6.4.5 波长多样性
T??aVe]c 6.4.6 角度多样性
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