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.
)h,-zAnZ 《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。
SJXP}JB_ 《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。
\>nY%* 《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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MR-cO Pn WuUT>omH 中文版序
1G62Qu$O 序
}j6<S-s~ 第1章 散斑的起源和表现
6 Z7J<0 1.1 一般背景
%;qDhAu0 1.2 散斑起因的直观解释
TB(!*t 1.3 一些数学预备知识
m0_B[dw 第2章 随机相幅矢量和
&p6^
2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
fw+ VR.#2H 2.2 有大量独立步数的随机行走
9G"-~C"e3 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
(043G[H'. 2.4 随机相幅矢量和之和
B#Z-kFn@ 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
2z615?2_U 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
8@J5tFJ&% 第3章 光学散斑的一阶统计性质
![CF
>:e 3.1 强度的定义
\(a!U,]LM 3.2 强度和相位的一阶统计
~u+|NtF 3.2.1 大量的随机相幅矢量
bf&k:.v'8 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
h(Ccm44 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
|{JJ2c\W 3.3 散斑图样的和
\jGvom. 3.3.1 在振幅基础上求和
bk{.9nz 2 3.3.2 两个独立散斑强度的和
k>mqKzT0$+ 3.3.3 N个独立散斑强度的和
2i_X{!0} 3.3.4 相关散斑强度的和
?2$0aq 3.4 部分偏振散斑
]`GDZw` 3.5 部分散射散斑
t?404 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
gP 6`q 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
;)gNe:Q 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
?~#{3b 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
Zk#?.z} 第4章 散斑的高阶统计性质
h&$,mbEoI 4.1 多元高斯统计
[tY+P7j9) 4.2 对散斑场的应用
iz pFl@WS 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
96.Vm*/7 4.3.1 振幅的联合密度函数
I7/X6^/} 4.3.2 相位联合密度函数
6K
6uB
~ 4.3.3 强度的联合密度函数
JU\wvP5j 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
)}i;OLw- 4.4.1 自由空间传播光路
P<GHX~nB 4.4.2 成像光路
gdVajOAu 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
}j /r 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
X=d;WT4,, 4.5.1 面散射与体散射的对比
JD1D( 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
Yt%
E,U~g 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
*UlL\ 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
":upo/xN 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
</B5^} 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
#v QyECf 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
?=X_a{}/ 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
Vn1hr;i] 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
v'zj<|2 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
\r+8}8 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
7TN94@kCF 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
|#D$9+ 4.7.1 背景
Ap[}[:U 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 Jxy94y* 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
;r}>1LhN 4.7.4 散斑强度的微商
Md4JaFA( 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
ZD'fEqM 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
_2C[F~ +l 4.8.1 零强度出现所要求的条件
@JL+xfz 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
u/8urxpy 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
_hb@O2f 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
\dIQhF%%2 第5章 抑制散斑的光学方法
>S:>_&I`I 5.1 偏振的多样化
U'tfsf/V 5.2 用运动漫射体进行时间平均
/ NlT[@T 5.2.1 背景
0{GpO6! 5.2.2 光滑的物
"x)xjL 5.2.3 粗糙的物
1TvR-.e 5.3
波长和角度的多样化
L--(Y+vmf 5.3.1 自由空间传播,反射光路
7>`VZ? 5.3.2 自由空间传播,透射光路
@Ja8~5 : 5.3.3 成像光路
AqzPwO^ 5.4 减弱时间和空间相干性
xXktMlI 5.4.1 光学中的相干性概念
IO\>U(:vx 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
utvZ<zz` 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
"7k
82dw 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
4,|A\dXE 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
u{o!#_o64 5.6 复合散斑抑制技术
lbtVQW0V;o 第6章 某些成像应用中的散斑
]E+deM 6.1 眼睛中的散斑
.#]
V5g, 6.2 全息术中的散斑
De(\<H# 6.2.1 全息术的原理
6O>GVJbw 6.2.2 全息像中的散斑抑制
i:ZL0nH- 6.3 光学相干层析术中的散斑
<6s?M1J 6.3.1 OCT成像技术简介
a3<.F&c+c 6.3.2 OCT的分析
#iOoi9( 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
xjOj1Hv 6.4 光学投影显示中的散斑
AIvIQ$6} 6.4.1 投影显示的剖析
(,gpR4O[ 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
%Hk9.1hn5 6.4.3 偏振多样性
HCI|6{k 6.4.4 运动屏幕
&O