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.
i?V:+0#q\] 《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。
!Q}Bz*Y 《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。
iAeq%N1(0 《光学中的散斑现象:理论与应用》是由科学出版社出版的。
tVNFulcz$
vrh2}biCR ~wcp&D 市场价:¥149.00
kX*.BZI}C 优惠价:¥117.7
)EcfEym.>
=AF;3 WopA7J, 中文版序
}h|HT 序
8M]QDgd. 第1章 散斑的起源和表现
!,sQB_09C 1.1 一般背景
@Y ?p-& 1.2 散斑起因的直观解释
kLXa1^Lq 1.3 一些数学预备知识
g3 !<A*< 第2章 随机相幅矢量和
umpa!q}; 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
/N")uuv 2.2 有大量独立步数的随机行走
q6o}2<T@ 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
@lqI,Ce5 2.4 随机相幅矢量和之和
H1
i+j;RN 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
^e80S^ 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
*8/cd0 第3章 光学散斑的一阶统计性质
Y$fF"pG? 3.1 强度的定义
z)R\WFBW 3.2 强度和相位的一阶统计
^a| 3.2.1 大量的随机相幅矢量
_Om5wp=: 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
Ss1&fZoj 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
\SWuylE 3.3 散斑图样的和
a,:Nlr3 3.3.1 在振幅基础上求和
/<J5?H 3.3.2 两个独立散斑强度的和
Smd83W& 3.3.3 N个独立散斑强度的和
<AHdz/N 3.3.4 相关散斑强度的和
qy-Hv6oof 3.4 部分偏振散斑
"ER=c3 t 3.5 部分散射散斑
DtZ7UX\P 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
>QBDxm 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
N0YJ'.=8, 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
!F2JT@6 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
"msPH<D 第4章 散斑的高阶统计性质
Lf;Uv[^c 4.1 多元高斯统计
TUQe.oAi 4.2 对散斑场的应用
!3"Hn
4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
J$(79gH{ 4.3.1 振幅的联合密度函数
JycC\s+%E 4.3.2 相位联合密度函数
aOEW$% 4.3.3 强度的联合密度函数
n]K {-C; 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
Xx^v%[!`+ 4.4.1 自由空间传播光路
+@do<2l] 4.4.2 成像光路
BbgKaC q 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
Fl\kt.G 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
i}C%`1+( 4.5.1 面散射与体散射的对比
n,p \~Tu, 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
Qqp= 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
OV-#8RXJ 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射
|e2s{J2 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
3\|PwA9fN8 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
W)`H(J 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
pQ`S%]k.< 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
zKf0 :X 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
ZRUI';5x 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
Eq5X/Hx 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
)!sjXiC!h 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
De49!{\a 4.7.1 背景
n&E/{o( 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 "g1Fg.o 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
_!o0bYD 4.7.4 散斑强度的微商
*#B"%;Ln 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
ahw0}S 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
)u307Lg 4.8.1 零强度出现所要求的条件
0fa8.g#I$ 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
_2xYDi 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
aY%{?8PsB 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
"I3&a1* 第5章 抑制散斑的光学方法
^!K 8nW{* 5.1 偏振的多样化
l^v,X%{Iz 5.2 用运动漫射体进行时间平均
02po; 5.2.1 背景
f'u[G?C 5.2.2 光滑的物
9|>5;Ej 5.2.3 粗糙的物
Kxsj_^&|i 5.3
波长和角度的多样化
=fI0q7]ndz 5.3.1 自由空间传播,反射光路
rmdG"s 5.3.2 自由空间传播,透射光路
eie u|_ 5.3.3 成像光路
l
i2/"~l 5.4 减弱时间和空间相干性
tsf!Q 5.4.1 光学中的相干性概念
nY?X@avo> 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
zi,":KDz# 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
d)v!U+-|' 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
SXmh@a"*\ 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
9~}8?kPNw= 5.6 复合散斑抑制技术
~tqNxlA 第6章 某些成像应用中的散斑
iBqIV 6.1 眼睛中的散斑
83:qIfF 6.2 全息术中的散斑
@Hst-H.l<l 6.2.1 全息术的原理
jq+:&8!8(e 6.2.2 全息像中的散斑抑制
1i$OcN?x% 6.3 光学相干层析术中的散斑
Y67i\U>? 6.3.1 OCT成像技术简介
CdiL{zH\3 6.3.2 OCT的分析
4?~Ei[KgQn 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
fU4{4M+9" 6.4 光学投影显示中的散斑
9q"G g? 6.4.1 投影显示的剖析
&sS]h|2Z5 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
MZSyu 6.4.3 偏振多样性
7x`4P|Uu 6.4.4 运动屏幕
f{#Mc 6.4.5 波长多样性
6
ZVD<C :\ 6.4.6 角度多样性
]w9syz8X 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
Td![Id 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
zuBfkW95+ 6.4.9 专门设计的屏幕
BsN~Z!kd 6.5 投影微光刻中的散斑
.n)0@X! 6.5.1 准分子激光的相干性质
A>}]=Ii/ 6.5.2 时域散斑
@#| R{5=+ 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
IV$2`)[A&X 第7章 某些非成像应用中的散斑
OY(znVHU 7.1 多模
光纤中的散斑
:,=Z)e 7.1.1 光纤中的模式噪声
7R".$ p 7.1.2 限定散斑的统计性质
n/GJ&qLi:g 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
3S1`av(tD 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
LY(h>` 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
SlUt&+) 7.2.2 低光照水平下的散斑
O;<YLS^|6 7.2.3 探测统计分布——直接探测
rDU"l{cg 7.2.4 探测统计分布——外差探测
\fD[Ej 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
M.}QXta 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
F84?Mi{r2 第8章 散斑与计量学
2v\-xg%1 8.1 散斑照相术
@EcY&mP) 8.1.1 面内位移
n!y}p q6 8.1.2 仿真
IctLhYZ 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
7$I *ju_ 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
W[j7Vi8v 8.1.5 多散斑图窗口分析
'P~6_BW 8.1.6 物体转动
e\>g@xE% 8.2 散斑干涉术
V3}$vKQ 8.2.1 使用照相探测的系统
MFLw^10(T 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
`pd1'5Hm 8.2.3 剪切散斑干涉术
-<B{?D 8.3 从条纹图样到相位分布图
vW4N[ .+ 8.3.1 傅里叶变换法
1Du9N[2'P 8.3.2 相移散斑干涉术
a fhZM$ 8.3.3 相位展开
nzORG 8.4 用散斑测量振动
Z'z~40Bda 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
_d/ZaCx'i 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
"n=Ih_J 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
T89VSB~ 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
Li\BRlebR{ 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
uDi#a~m@ 第9章 通过大气成像中的散斑
UQ 'U
4q 9.1 背景
W4(O2RU 9.1.1 大气中折射率的涨落
jj 9eFB 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
b(H)8#C 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
3$ 1 z 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
ss>?fyA 9.5 天文散斑干涉测量术
!4G<&hvb 9.5.1 可恢复的物信息
LlG~aGhel 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
Jv=G3=. 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
mF !=H% 9.6.1 交叉频谱传递函数
+bK.{1 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
}~28UXb23 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
>#\&%0OZw 9.7.1 双频频谱传递函数
Af"vSL 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
kpN'H_ . 9.8 散斑相关成像术
; i><03 附录A 散斑场的线性变换
>h
m<$3 附录B 部分散射散斑的对比度
?V&[U 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
i@ avm7 C.1 相关矩阵
;"/ " C.2 相位微商的联合密度函数
XP-4=0 zd C.3 强度微商的联合密度函数
wfrWpz=FO 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
2tqO%8`_ D.1 自由空间光路
M^^u{);q D.2 成像光路
z[wk-a+w 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
8Cr?0Z E.1 随机相位漫射体
vv,(ta@t2 E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
6gfdXVN5 E.3 漫射体充溢投影光学系统
(7rG~d1iS 附录F 限定散斑的统计
{9Op{bZ 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
[]M+(8Z_P G.1 自由空间传播中的散斑模拟
O({-lI G.2 成像光路中的散斑模拟
}?Y+GT"E 参考文献
s"|N-A=cS 汉英对照索引
HiG&`:P>q ……
:8aIj_qds a;Y9wn