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.
]Z/<HP$# 《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。
S*3N6*-l" 《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。
0bY}<x(; 《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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5
dB{o-R Yh`P+L 中文版序
U`gQ7 序
/mMRV:pd 第1章 散斑的起源和表现
~udi=J| 1.1 一般背景
A?l.(qGC_ 1.2 散斑起因的直观解释
p( EV-^
1.3 一些数学预备知识
;;z4EGr 第2章 随机相幅矢量和
-Y]ue*k{ 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
oK;.|ja 2.2 有大量独立步数的随机行走
Cx>iSx 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
xyGk\= S 2.4 随机相幅矢量和之和
/jJi`'{U 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
D
==H{c1F 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
anwMG0 第3章 光学散斑的一阶统计性质
Uloa]X=Im8 3.1 强度的定义
Xg>nb1e 3.2 强度和相位的一阶统计
KPGo*mY 3.2.1 大量的随机相幅矢量
$[zy|Y( 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
I!IWmU6FN 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
CXqU<a& 3.3 散斑图样的和
R~40,$e{ 3.3.1 在振幅基础上求和
fIOI 3.3.2 两个独立散斑强度的和
u&)+~X 3.3.3 N个独立散斑强度的和
b!W!Vvf^x 3.3.4 相关散斑强度的和
|Sg
FHuA 3.4 部分偏振散斑
sQt]Y&_/@ 3.5 部分散射散斑
}Dk*Hs^E 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
Kk?P89=* 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
V=!tZ[4z$h 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
56i9V9{2 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
%E q}H 第4章 散斑的高阶统计性质
o!TG8aeb 4.1 多元高斯统计
NABwtx>. 4.2 对散斑场的应用
8BUPvaP<[ 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
;B[*f?y- 4.3.1 振幅的联合密度函数
WLr\ l29 4.3.2 相位联合密度函数
xA|72!zk0P 4.3.3 强度的联合密度函数
xL,;(F\^ 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
j6wdqa9!~ 4.4.1 自由空间传播光路
VEAf,{)Q 4.4.2 成像光路
;q:.&dak1 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
9I0}:J;7 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
bYT,f.,5{ 4.5.1 面散射与体散射的对比
0eQwi l@ 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
<u\j4<p 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
s53Pw>f 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射
KCR6@{@ 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
0rbMT`Hy 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
\$o5$/oU( 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
:BLD&mb"Y 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
?3ldHWa 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
vu^ '+ky 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
}:UNL^e? 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
I
f9t^T# 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
+an.z3?w 4.7.1 背景
5c?1JH62o8 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 \W5fcxf 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
ZTV|rzE 4.7.4 散斑强度的微商
ml=tS, 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
s)HLFdis@ 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
tHezS~t_ 4.8.1 零强度出现所要求的条件
RY=B>398: 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
z:B4 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
P !:LAb( 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
@ i$jyc 第5章 抑制散斑的光学方法
=aM(r6 C 5.1 偏振的多样化
~Rx:X4|H 5.2 用运动漫射体进行时间平均
^8p=g-U\ 5.2.1 背景
qV^Z@N+, 5.2.2 光滑的物
&S/@i|_ 5.2.3 粗糙的物
906b= 5.3
波长和角度的多样化
`Pa z 5.3.1 自由空间传播,反射光路
jqULg iC 5.3.2 自由空间传播,透射光路
APydZ 5.3.3 成像光路
z;? 32K 5.4 减弱时间和空间相干性
E! '|FJ 5.4.1 光学中的相干性概念
dQSX&.<c, 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
ZzZy2.7 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
.W[ 9G\ 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
L4bx [ 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
~gz_4gzb 5.6 复合散斑抑制技术
K0hmRR= 第6章 某些成像应用中的散斑
|G^w2"D_Z 6.1 眼睛中的散斑
?7Kl)p3 6.2 全息术中的散斑
p*F.WxB)4 6.2.1 全息术的原理
xY]Y 6.2.2 全息像中的散斑抑制
B}n
tD 6.3 光学相干层析术中的散斑
7[=MgnmuC 6.3.1 OCT成像技术简介
QDO.&G2 6.3.2 OCT的分析
wxy.&a] 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
Bp
#:sAG 6.4 光学投影显示中的散斑
[I*zZ` 6.4.1 投影显示的剖析
0q6$KP}q 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
_}4l4 6.4.3 偏振多样性
q~QB?+ x& 6.4.4 运动屏幕
m0*bz5 6.4.5 波长多样性
7f!"vhCXM; 6.4.6 角度多样性
v<+5B5"1 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
/G}TPXA 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
\]bAXa{ p 6.4.9 专门设计的屏幕
#^|"dIZ_M 6.5 投影微光刻中的散斑
>NL4&MV: 6.5.1 准分子激光的相干性质
VJp; XM 6.5.2 时域散斑
!% ' dyj 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
zQpF,N<b 第7章 某些非成像应用中的散斑
<kJ,E[4` 7.1 多模
光纤中的散斑
v/NkG;NWM 7.1.1 光纤中的模式噪声
.d}7c! 7.1.2 限定散斑的统计性质
O7&