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.
TxN#3m?G 《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。
sTeL4g|%{ 《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。
`8xe2=Ub 《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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d|j3E "]*0)h_ 中文版序
bX|Z||img 序
HP. j. 第1章 散斑的起源和表现
@5acTYQ 1.1 一般背景
7,j}] 1.2 散斑起因的直观解释
Tp)-L0kD_k 1.3 一些数学预备知识
lb{*,S 第2章 随机相幅矢量和
b&HA_G4 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
-g;iMqh# 2.2 有大量独立步数的随机行走
w;}P<K 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
:~zK0v" 2.4 随机相幅矢量和之和
_s|C0Pt 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
*1ku2e]z 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
2P!Pbl< 第3章 光学散斑的一阶统计性质
f@[q# }6 3.1 强度的定义
}j+ZF'# 3.2 强度和相位的一阶统计
2[r#y1ro 3.2.1 大量的随机相幅矢量
,hT t]w 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
r$=iM:kERC 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
4}W*,&_ 3.3 散斑图样的和
SD8Q_[rY 3.3.1 在振幅基础上求和
eDX{}Dq( 3.3.2 两个独立散斑强度的和
z1T.\mzfX 3.3.3 N个独立散斑强度的和
A$;U*7TJuO 3.3.4 相关散斑强度的和
FGzB7w# 3.4 部分偏振散斑
Q;)[~p 3.5 部分散射散斑
\uQ(-ji 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
o" &7$pAh 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
-+Kx^V#'R 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
\[B5j0vV, 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
=> )l6**UE 第4章 散斑的高阶统计性质
[,8@oM# 4.1 多元高斯统计
-%5*c61 4.2 对散斑场的应用
D;.-e 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
deQ0)A 4g 4.3.1 振幅的联合密度函数
XBF#ILJ 4.3.2 相位联合密度函数
b5No>U) / 4.3.3 强度的联合密度函数
Gi6sl_"q 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
k9.@S 4.4.1 自由空间传播光路
9K@`n:Rw 4.4.2 成像光路
FU;Tv). 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
P"XF|*^U 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
sn@gchO9s 4.5.1 面散射与体散射的对比
*q=pv8&*s 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
Nm\0>} 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
k_
UY^vz. 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
*_!nil 3(i 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
A'c0zWV2 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
8jMw7ti 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
-ce N}Cb3 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
1}Tbp_ 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
UP58Cln* 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
B~D{p t3y 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
}/4 AT 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
:p;!\4)u 4.7.1 背景
<ZSH1~<{6 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 9 ]c2ub7 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
&-:ZM0Fl 4.7.4 散斑强度的微商
o:.={)rX 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
g"EvMv& 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
A0m 4.8.1 零强度出现所要求的条件
Nv,1F 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
WldlN?[j 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
)M<"YI)g 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
.__XOd}K 第5章 抑制散斑的光学方法
=ps3=D 5.1 偏振的多样化
F=7X,hK 5.2 用运动漫射体进行时间平均
!TA6- ]1 5.2.1 背景
O:IU|INq8 5.2.2 光滑的物
jV2L;APCq 5.2.3 粗糙的物
]>tYU 5.3
波长和角度的多样化
5z~rl}`v 5.3.1 自由空间传播,反射光路
'Ybd'|t{} 5.3.2 自由空间传播,透射光路
(dd+wx't 5.3.3 成像光路
,)TtI~6Q 5.4 减弱时间和空间相干性
12`q9Io" 5.4.1 光学中的相干性概念
|_"JyGR2 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
)h]~<
fU 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
ea kj>7\s 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
9utiev~3 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
Cc/h|4 5.6 复合散斑抑制技术
Ebw1 %W KC 第6章 某些成像应用中的散斑
UbNA|`H 6.1 眼睛中的散斑
ROlef;/A 6.2 全息术中的散斑
J -tOO 6.2.1 全息术的原理
%X7R_>.
6.2.2 全息像中的散斑抑制
|5oK04< 6.3 光学相干层析术中的散斑
Yz(k4K
L
6.3.1 OCT成像技术简介
~P8 6=Vw 6.3.2 OCT的分析
6i|5`ZO 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
dn(I$K8 6.4 光学投影显示中的散斑
!~Gx@Ro 6.4.1 投影显示的剖析
#5)0~4%l 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
7r;7'X5 6.4.3 偏振多样性
s~
||Vv! 6.4.4 运动屏幕
FJXYKpY[r 6.4.5 波长多样性
'#RzX8|v< 6.4.6 角度多样性
PP)iw@9j 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
w^OV;gp 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
C))5,aX 6.4.9 专门设计的屏幕
q.0Evr: 6.5 投影微光刻中的散斑
cq lA"Eof 6.5.1 准分子激光的相干性质
M8dv
y!D 6.5.2 时域散斑
5.m&93P 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
hgIqr^N9 第7章 某些非成像应用中的散斑
8X Jg 7.1 多模
光纤中的散斑
\d"JYym 7.1.1 光纤中的模式噪声
a%| I'r 7.1.2 限定散斑的统计性质
g_X-.3=2K 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
=1Nz*
c 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
rPhx^
QKH2 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
p]h;M 7.2.2 低光照水平下的散斑
;iT@41)7 7.2.3 探测统计分布——直接探测
8T6LD 7.2.4 探测统计分布——外差探测
Vw-,G7v&E 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
4'3do>! 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
eS#kDa/ % 第8章 散斑与计量学
mm}y/dO~} 8.1 散斑照相术
L\0;)eJ#M 8.1.1 面内位移
S!+c1q:
]. 8.1.2 仿真
Lx%*IE|c 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
F1_s%& 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
(V&5EO8) 8.1.5 多散斑图窗口分析
:ohGG ,`Dh 8.1.6 物体转动
p7{2/mj 8.2 散斑干涉术
YcQ$nZAU 8.2.1 使用照相探测的系统
6/-] 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
A]0A,A0 8.2.3 剪切散斑干涉术
9NF2a)&~ 8.3 从条纹图样到相位分布图
L`'#}#O l 8.3.1 傅里叶变换法
9S'u1% 8.3.2 相移散斑干涉术
/q|r!+ 8.3.3 相位展开
nm"]q`(K 8.4 用散斑测量振动
`iHyGfm 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
rR Kbs@1M 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
7bV(eV 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
wnioIpRkh 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
,LE 15}, 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
{F!/\2a 第9章 通过大气成像中的散斑
ak,KHA6u 9.1 背景
4^r4O# 9.1.1 大气中折射率的涨落
( p(/ 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
mM9a T0_w 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
vYFtw L` 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
.7K)' 9.5 天文散斑干涉测量术
{c
:7: 9.5.1 可恢复的物信息
kM6i{{Q 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
epicY 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
p9>{X\eT: 9.6.1 交叉频谱传递函数
3Pu8IXW 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
QhhL_vP 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
]z5k YU& 9.7.1 双频频谱传递函数
jJY{np 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
oACbZ#/@n 9.8 散斑相关成像术
awXK9}. 附录A 散斑场的线性变换
ol0i^d*9F 附录B 部分散射散斑的对比度
e{EC#%x_ 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
noNJ+0S C.1 相关矩阵
4,,DA2^! C.2 相位微商的联合密度函数
zqHG2:MN" C.3 强度微商的联合密度函数
\gsJ1@ 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
4 s
s 4O D.1 自由空间光路
ZUyS+60 D.2 成像光路
gt(^9t; 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
N \~}`({ E.1 随机相位漫射体
XE>w& E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
F9}
zt 9 E.3 漫射体充溢投影光学系统
DsB30 附录F 限定散斑的统计
^B_SAZ&%% 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
H#S`m G.1 自由空间传播中的散斑模拟
?gsPHP US G.2 成像光路中的散斑模拟
$7QGi|W*k 参考文献
`q9n`h1 汉英对照索引
&6^ --cc ……
mtg=v@~ qzj.N$9]