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.
C
>kmIw' 《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。
<rMv0y+r 《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。
HwW6tQ 《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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;r@!a!NLB GRQ_+K 中文版序
|Pf(J;'[ 序
2|s<[V3rP- 第1章 散斑的起源和表现
zze z~bv7: 1.1 一般背景
]F_r6 *< 1.2 散斑起因的直观解释
Q(blW 1.3 一些数学预备知识
4[(?L{ 第2章 随机相幅矢量和
o]p#%B?mZ 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
<4sj@C 2.2 有大量独立步数的随机行走
Ik-oI=>. 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
59K} 2.4 随机相幅矢量和之和
QD}1?)} 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
@4&,
#xo 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
(qj,GmcS 第3章 光学散斑的一阶统计性质
;fkSrdj 3.1 强度的定义
W{\EE[XhCf 3.2 强度和相位的一阶统计
'FqEB]gu 3.2.1 大量的随机相幅矢量
tU(y~)] 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
fo;6huz 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
t,1in4sN 3.3 散斑图样的和
zw<
4G[u 3.3.1 在振幅基础上求和
[tOuNj: 3.3.2 两个独立散斑强度的和
jF4csO=E 3.3.3 N个独立散斑强度的和
|""=)-5N 3.3.4 相关散斑强度的和
>kZ6f 4 3.4 部分偏振散斑
?;+ ^ 3.5 部分散射散斑
db^aL8 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
tw-fAMwU 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
S$\.4*_H\ 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
*3P3M}3~\ 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
CQ$::; 第4章 散斑的高阶统计性质
]ZDTn 4.1 多元高斯统计
zw,-.fmM# 4.2 对散斑场的应用
F G3Sk!O6 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
)7k&`?Mh 4.3.1 振幅的联合密度函数
CJm.K 4.3.2 相位联合密度函数
/ =-6:L 4.3.3 强度的联合密度函数
wLpkUa 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
p %L1uwLG 4.4.1 自由空间传播光路
_HLC>pH~# 4.4.2 成像光路
|G)Y8 #D 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
5cgo)/3M@} 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
qP&byEs" 4.5.1 面散射与体散射的对比
.uBO 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
):^ '/e 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
3;y_qwA 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
TR~|c|B 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
z;[gEA+I 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
:Jjw"}SfK# 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
FOc|*>aKP 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
TF%3uH 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
A*a7\id!y 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
8W;xi:CC 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
^Wif!u/HM 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
xC[~Fyhp 4.7.1 背景
9LH=3Qt 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 |xp$OL"a 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
Q,D0kS P 4.7.4 散斑强度的微商
';&0~ [R[ 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
Wgav>7!9 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
F%9cS
: 4.8.1 零强度出现所要求的条件
|MR%{ZC^i 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
/731.l 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
Ir!2^:]! 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
P`p6J8}4 第5章 抑制散斑的光学方法
%)8d{1at 5.1 偏振的多样化
~B<97x(X 5.2 用运动漫射体进行时间平均
sS-W~u|C 5.2.1 背景
kxygf9I!; 5.2.2 光滑的物
LE8K)i 5.2.3 粗糙的物
GhtbQM1[H 5.3
波长和角度的多样化
Vu_&~z7h 5.3.1 自由空间传播,反射光路
'BqrJfv 5.3.2 自由空间传播,透射光路
f( ]R/'o 5.3.3 成像光路
2dXU0095 5.4 减弱时间和空间相干性
,>&?ty9o 5.4.1 光学中的相干性概念
1po"gVot 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
ZEL/Ndk 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
?E%U|(S)=L 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
*C5:#A0 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
{-o7w0d_ 5.6 复合散斑抑制技术
y>@v>S 第6章 某些成像应用中的散斑
r4 9UJE 6.1 眼睛中的散斑
h0T< :X 6.2 全息术中的散斑
4,j4E@?pG9 6.2.1 全息术的原理
|.y>[+Qb* 6.2.2 全息像中的散斑抑制
iP2U]d~M 6.3 光学相干层析术中的散斑
|VTWw<{LX 6.3.1 OCT成像技术简介
I%pCm||p 6.3.2 OCT的分析
axWM|Bw<+ 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
qnabw F 6.4 光学投影显示中的散斑
yQ<6p3 6.4.1 投影显示的剖析
Bh\
[CY 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
d|>9rX+f 6.4.3 偏振多样性
zA2UFax= 6.4.4 运动屏幕
8o! 6.4.5 波长多样性
W3Fy mCI 6.4.6 角度多样性
dK:l&R 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
:5r:I[FFy 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
GA'*58 6.4.9 专门设计的屏幕
-;sJ25( 6.5 投影微光刻中的散斑
CbnR<W-j 6.5.1 准分子激光的相干性质
DfAiL( 6.5.2 时域散斑
K{,
W_^ 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
h{Oz*Bq 第7章 某些非成像应用中的散斑
K.:6YXVs< 7.1 多模
光纤中的散斑
H%*~l 7.1.1 光纤中的模式噪声
+<'uw 7.1.2 限定散斑的统计性质
g|tNa/ 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
+i: E 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
{KW&wsI 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
r0~ 7v1rG 7.2.2 低光照水平下的散斑
V->.|[J 7.2.3 探测统计分布——直接探测
fGu5%T, 7.2.4 探测统计分布——外差探测
/IGrp.} 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
6b- 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
DH}s1mNMP 第8章 散斑与计量学
?whRlh 8.1 散斑照相术
~| X99?P 8.1.1 面内位移
#gxRTx 8.1.2 仿真
SlH7-"Ag 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
$=\oJ-(!@S 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
@/_XS4 8.1.5 多散斑图窗口分析
(Q}PeKM?jq 8.1.6 物体转动
]3gYuz| 8.2 散斑干涉术
)OARO 8.2.1 使用照相探测的系统
/ e~ 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
e1f^:C 8.2.3 剪切散斑干涉术
RM?_15m 8.3 从条纹图样到相位分布图
'0\0SL 8.3.1 傅里叶变换法
E'S<L|A/ 8.3.2 相移散斑干涉术
k#l'ko/X 8.3.3 相位展开
5*G8W\
$ 8.4 用散斑测量振动
<[ g$N4 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
NTpz)R 8.5.1 由散斑对比度得到表面高度的均方差值和表面协方差面积
r?Ev.m 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
ANA2S*r 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
*X-~TC0
[ 8.5.4 由测量角功率谱得到表面高度标准偏差和协方差函数
/t%"Dh8x 第9章 通过大气成像中的散斑
rwi2kk#@P 9.1 背景
#C;#$|d 9.1.1 大气中折射率的涨落
9m<X-B&P 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
/ieu)m:2 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
uAPLT~ 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
EvGU j$ 9.5 天文散斑干涉测量术
e3HF"v]2! 9.5.1 可恢复的物信息
18[?dV 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
dK=D=5r, 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
j`LT`p"9S 9.6.1 交叉频谱传递函数
ve64-D 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
BDB zc5Q( 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
^c;skV&S 9.7.1 双频频谱传递函数
2vk8+LA(6 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
8KtF<`A) 9.8 散斑相关成像术
o'= [< 附录A 散斑场的线性变换
erAZG) 附录B 部分散射散斑的对比度
&9jUf:g J0 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
2WbZ>^:Nsk C.1 相关矩阵
he#Tr'j C.2 相位微商的联合密度函数
~'PS| C.3 强度微商的联合密度函数
tyGnG0GK 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
*aSR KY D.1 自由空间光路
_If@#WnoyA D.2 成像光路
]aL [ 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
3'gd'`Hn/ E.1 随机相位漫射体
o/i5e=9[y E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
^q4:zZZ E.3 漫射体充溢投影光学系统
4n.i<K8K[ 附录F 限定散斑的统计
I5|S8d< 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
+Fkx") G.1 自由空间传播中的散斑模拟
epY;1,;> G.2 成像光路中的散斑模拟
%]P@G^Bv 参考文献
-mWw.SfEZ 汉英对照索引
-*]9Ma<wa ……
j:vD9sdQ
Do{*cSd