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.
AEEy49e 《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。
~Ge-7^Fo7 《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。
vsLn@k3 《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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.@ xS 中文版序
Lv#DIQ8y 序
p`XI (NI 第1章 散斑的起源和表现
Q +qN` 1.1 一般背景
#|2w^Kn 1.2 散斑起因的直观解释
B*,9{ g0m/ 1.3 一些数学预备知识
%vyjn&13 第2章 随机相幅矢量和
R1A!ob 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
Dh J<\_; 2.2 有大量独立步数的随机行走
RM QlciG 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
H6*F?a`)I 2.4 随机相幅矢量和之和
~pwp B2c 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
jG8ihi 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
@;Yb6&I; 第3章 光学散斑的一阶统计性质
2I6 c7H s 3.1 强度的定义
7?/ Fr(\ 3.2 强度和相位的一阶统计
Ge|caiH1I 3.2.1 大量的随机相幅矢量
=3""D{l 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
HL*jRl 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
_ ?=bW 3.3 散斑图样的和
5ahAp]; 3.3.1 在振幅基础上求和
Y~bp:FkS
3.3.2 两个独立散斑强度的和
wGAN"K:e 3.3.3 N个独立散斑强度的和
Ewu 7tq Z 3.3.4 相关散斑强度的和
Ow mI*` 3.4 部分偏振散斑
hDzKB))<w 3.5 部分散射散斑
Ca]vK'( 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
}fL8<HM\'c 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
F5{~2~Cw( 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
N!r@M." 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
KZ;U6TBiB 第4章 散斑的高阶统计性质
X1y1 4.1 多元高斯统计
0;r+E*`DA 4.2 对散斑场的应用
'2v,!G]^
4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
0 UjT<t^F 4.3.1 振幅的联合密度函数
Y!CZ?c)@ 4.3.2 相位联合密度函数
|L<oKMZY 4.3.3 强度的联合密度函数
{v<Ig{{V 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
;. /Tv84I^ 4.4.1 自由空间传播光路
xOPSw|!w 4.4.2 成像光路
0t6s20*q 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
N2xgyKy~ 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
]p@7[8} 4.5.1 面散射与体散射的对比
i#&]{]}Qv 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
k
h#|`E#, 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
h"M}Iz~|V? 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
n"d~UV^Uw 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
[m!$01= 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
e2k!5OS 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
Y |n_Ro^~ 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
5H;* Nj@ 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
.KTDQA\ 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
nEyPNm) 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
5|wQeosXxI 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
wzT+V, 4.7.1 背景
<iv9Mg} 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 ayHI(4!$j 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
E^T/Qu 4.7.4 散斑强度的微商
i#iY;R8 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
)"=BbMfhu 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
Nr6YQH*[ 4.8.1 零强度出现所要求的条件
E+UOuf*( 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
WcbJ4Ore 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
9F ).i 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
c{s<W}3Ds 第5章 抑制散斑的光学方法
Nbuaw[[iz 5.1 偏振的多样化
DV]Kd
7 5.2 用运动漫射体进行时间平均
J rYpZ.Nh 5.2.1 背景
yEzp+Ky 5.2.2 光滑的物
{b7P1}>-* 5.2.3 粗糙的物
qeH#c=DQ 5.3
波长和角度的多样化
hDjsGB|Fz 5.3.1 自由空间传播,反射光路
l{_>?]S5 5.3.2 自由空间传播,透射光路
pjrVPi5&t 5.3.3 成像光路
DZ(e^vq 5.4 减弱时间和空间相干性
z| i$eF;x3 5.4.1 光学中的相干性概念
jKM-(s!( 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
DM~Q+C=Yr 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
G2
xYa$&][ 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
]J?5qR:xCy 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
C
`k^So) 5.6 复合散斑抑制技术
=HYMX"s 第6章 某些成像应用中的散斑
?gH[tN:= 6.1 眼睛中的散斑
fb&K.6" 6.2 全息术中的散斑
_H<ur?G 6.2.1 全息术的原理
W5EB+b49KM 6.2.2 全息像中的散斑抑制
V92e#AR 6.3 光学相干层析术中的散斑
T->O5t c 6.3.1 OCT成像技术简介
!> 6.3.2 OCT的分析
\Vr(P> 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
2pxl! 6.4 光学投影显示中的散斑
F#O.i, 6.4.1 投影显示的剖析
oIQor%z 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
WVf;uob{ 6.4.3 偏振多样性
e
J2wK3R 6.4.4 运动屏幕
T1\.~]-msb 6.4.5 波长多样性
Bn-%).-ED 6.4.6 角度多样性
?N&"WL^| 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
b?h"a<7 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
8.'%wOU@A 6.4.9 专门设计的屏幕
y85GKysT 6.5 投影微光刻中的散斑
/$/\$f$ 6.5.1 准分子激光的相干性质
cQS}pQyYN 6.5.2 时域散斑
rM_8piD 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
8{epy 第7章 某些非成像应用中的散斑
{*yhiE , 7.1 多模
光纤中的散斑
.lOEQLt 7.1.1 光纤中的模式噪声
Cq}LKiu 7.1.2 限定散斑的统计性质
vAHJP$x 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
Z\4l+.R` 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
I>C;$Lp] 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
OAc+LdT 7.2.2 低光照水平下的散斑
"72
_Sw 7.2.3 探测统计分布——直接探测
pV:X_M6 7.2.4 探测统计分布——外差探测
[1G4he% 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
ERCW5b[RT 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
/c]I|$v 第8章 散斑与计量学
&NB[:S= 8.1 散斑照相术
vb\ UP&Ip 8.1.1 面内位移
!pQQkZol 8.1.2 仿真
Nq9@^ E-{M 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
83OOM;' 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
3'
mQ=tKa 8.1.5 多散斑图窗口分析
$l7
<j_C 8.1.6 物体转动
xBl}=M?Qu 8.2 散斑干涉术
&5~bJ]P 8.2.1 使用照相探测的系统
2PAotD4+I 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
Z_ak4C 8.2.3 剪切散斑干涉术
/2~qm/%Q 8.3 从条纹图样到相位分布图
q: ?6 8.3.1 傅里叶变换法
j@&F[ r 8.3.2 相移散斑干涉术
m80Q Mosp 8.3.3 相位展开
jaFBz&P/# 8.4 用散斑测量振动
"b|qyT* Sl 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
qMmh2a& 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
A)/_: 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
<x53b/ft 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
ROW8YTYb 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
!%_}Rv!JT 第9章 通过大气成像中的散斑
_@ev(B 9.1 背景
l)4KX{Rz{A 9.1.1 大气中折射率的涨落
~%bz2Pd% 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
B24wn8< 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
j_j~BXhIS 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
(w6 024~ 9.5 天文散斑干涉测量术
Oz-X}eM 9.5.1 可恢复的物信息
)xoI H{ 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
Pz:,q~ 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
9V9K3xWn 9.6.1 交叉频谱传递函数
HX7"w
9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
L^Fni~ 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
?|w>."F 9.7.1 双频频谱传递函数
es6!p 7p? 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
Z[[qW
f 9.8 散斑相关成像术
9NBFG~)|l[ 附录A 散斑场的线性变换
7:)= 附录B 部分散射散斑的对比度
^"(CZvq 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
P>9F(#u_(F C.1 相关矩阵
hV)D,oN3 C.2 相位微商的联合密度函数
v1oq[+ C.3 强度微商的联合密度函数
b>er 'U 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
.-awl1 W D.1 自由空间光路
.!/DM-C D.2 成像光路
wzwEYZN(q 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
P\pHos E.1 随机相位漫射体
zgI!S6q E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
Y[R veF E.3 漫射体充溢投影光学系统
wa\Yc,R 附录F 限定散斑的统计
<v>^#/.0 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
!D!~4h) G.1 自由空间传播中的散斑模拟
&CpxD."8x G.2 成像光路中的散斑模拟
"3(""0Q 参考文献
iP]KV.e'/C 汉英对照索引
M%92^;|` ……
_zvCc% P<ElH3J`