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.
]R%[cr 《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。
)
uM*`% 《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。
/LwS|c6}} 《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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rhff8C//' p>#sR4d> 中文版序
^IQtXae6M 序
9w3KAca 第1章 散斑的起源和表现
HSwC4y} 1.1 一般背景
wrP3:!= 1.2 散斑起因的直观解释
arK(dg~S 1.3 一些数学预备知识
|L9p. q 第2章 随机相幅矢量和
-@7?N6~qZx 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
jVlXB6[- 2.2 有大量独立步数的随机行走
_uXb 9 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
d1jg3{pwA 2.4 随机相幅矢量和之和
{L'uuG\9U 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
Ml,~@}
p 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
>c`r&W.t 第3章 光学散斑的一阶统计性质
&=f] a 3.1 强度的定义
J497
>w[ 3.2 强度和相位的一阶统计
B:)PUBb 3.2.1 大量的随机相幅矢量
kz0pX-@b 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
y^0
mf| 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
Xsk/U++ 3.3 散斑图样的和
@`mr|-Rp@ 3.3.1 在振幅基础上求和
V36u%zdX5n 3.3.2 两个独立散斑强度的和
a``/x_EZMn 3.3.3 N个独立散斑强度的和
Y{KN:|i.! 3.3.4 相关散斑强度的和
8Y"R@'~ 3.4 部分偏振散斑
>//yvkZ9, 3.5 部分散射散斑
= }ELu@\V[ 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
-,186ZVZ 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
G^ShN45 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
*epK17i= 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
9y'To JZ6 第4章 散斑的高阶统计性质
]qb>O:T 4.1 多元高斯统计
ilRPV'S^ 4.2 对散斑场的应用
A&N$=9.N1 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
%45*DT 4.3.1 振幅的联合密度函数
o,rK8x 4.3.2 相位联合密度函数
ZAJ~Tbm[f 4.3.3 强度的联合密度函数
RH9P$;.7 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
bg\9Lbjr 4.4.1 自由空间传播光路
dvE~EZcS 4.4.2 成像光路
&( ZEs c 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
qWU59:d^{ 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
:jAsm[ 4.5.1 面散射与体散射的对比
HQZJK82 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
)Vz=:.D 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
v65]$%F? 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射
EG8%X "p 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
<S^Hy&MD> 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
J``5;%TJp 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
L)i6UAo 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
V~_6t{L 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
CZ!gu Y= 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
.unlr_eA 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
+TW,!.NBG 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
~OMo$qt`lP 4.7.1 背景
R5i xG9 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 ~tLvD [n[ 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
"r=p/"4D 4.7.4 散斑强度的微商
$a|>>?8 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
]k$:sX 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
,V9r2QY 4.8.1 零强度出现所要求的条件
VtzBYza 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
[{0/'+;9 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
wE-y4V e 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
4j}.=u* X7 第5章 抑制散斑的光学方法
Spw^h=o 5.1 偏振的多样化
as73/J6 5.2 用运动漫射体进行时间平均
vjVa),2 5.2.1 背景
6>3zD)tG 5.2.2 光滑的物
(QdLz5\ 5.2.3 粗糙的物
dUBf.2ry 5.3
波长和角度的多样化
{`Z=LLL 5.3.1 自由空间传播,反射光路
g,G{%dGsk 5.3.2 自由空间传播,透射光路
[s+FX5' K 5.3.3 成像光路
uF ;8B]" 5.4 减弱时间和空间相干性
v8 II=9 5.4.1 光学中的相干性概念
|kF"p~s 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
-
i{1h" 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
g7w#;E 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
=eR#]d 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
tI 5.6 复合散斑抑制技术
T4J
WZ 第6章 某些成像应用中的散斑
/eBcPu"[Vb 6.1 眼睛中的散斑
5Z(q|nn7P 6.2 全息术中的散斑
-M+o; 6.2.1 全息术的原理
|RBL5,t^ 6.2.2 全息像中的散斑抑制
gk}.LE 6.3 光学相干层析术中的散斑
[B^V{nUBc 6.3.1 OCT成像技术简介
3*F|`js" 6.3.2 OCT的分析
(SCZ.G(> 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
kaRjv 6.4 光学投影显示中的散斑
-dw/wHf" 6.4.1 投影显示的剖析
"HLh3L~ 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
gF]IAZCi 6.4.3 偏振多样性
r!^VCA 6.4.4 运动屏幕
ug/P>0 6.4.5 波长多样性
qL$\[( 6.4.6 角度多样性
fc<,kRp 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
cef:>>6_ 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
MnQ 6 !1Z 6.4.9 专门设计的屏幕
uZP(-} 6.5 投影微光刻中的散斑
?i\$U'2*z3 6.5.1 准分子激光的相干性质
-5\.\L3y) 6.5.2 时域散斑
!MOcF5M 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
m:g%5'qDZ 第7章 某些非成像应用中的散斑
z-|d/#h 7.1 多模
光纤中的散斑
?U,Xy xN 7.1.1 光纤中的模式噪声
q#0yu"< 7.1.2 限定散斑的统计性质
{!t6&
A 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
YCBUc<) 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
B~3qEdoK5` 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
R?] S<Z 7.2.2 低光照水平下的散斑
km}E&ao 7.2.3 探测统计分布——直接探测
_Ry 7.2.4 探测统计分布——外差探测
>BjZ{7?Ok 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
/pp;3JPf 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
i;67<f}- 第8章 散斑与计量学
j2|UuWU 8.1 散斑照相术
PkK#HD 8.1.1 面内位移
xQ=L2pX 8.1.2 仿真
++}#pl8e 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
UvGX+M,z' 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
i,/Q.XL 8.1.5 多散斑图窗口分析
([ hd 8.1.6 物体转动
Zk #C!]= 8.2 散斑干涉术
s3)T}52 8.2.1 使用照相探测的系统
Ucj>gc= 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
!_:|mu' 8.2.3 剪切散斑干涉术
^p~ 3H 8.3 从条纹图样到相位分布图
sv*xO7D. 8.3.1 傅里叶变换法
rzKn5Z 8.3.2 相移散斑干涉术
Wp=:|J 8.3.3 相位展开
1gH>B5` 8.4 用散斑测量振动
-vS7 %Fbr 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
68!=`49r> 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
IUy5=Sl 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
vFGVz 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
lJ<(
mVt 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
gk"J+uM 第9章 通过大气成像中的散斑
-axmfE?g0 9.1 背景
cs)z! 9.1.1 大气中折射率的涨落
R(A"6a8* 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
v?4MndR 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
y/ah<Y0( 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
}/z\%Y 9.5 天文散斑干涉测量术
|R>I#NO5 9.5.1 可恢复的物信息
J]Qbg7| 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
Z9lfd6MU, 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
K9UWyM<(2C 9.6.1 交叉频谱传递函数
"cX*GTNi8 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
o
n?8l?iQ 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
8KS9!*.iZ 9.7.1 双频频谱传递函数
s KOy6v
9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
?;Ge/~QU5 9.8 散斑相关成像术
Ks^EGy+O:- 附录A 散斑场的线性变换
Z65]| 附录B 部分散射散斑的对比度
,:/3'L 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
+DP{ _x)t C.1 相关矩阵
rxAb]~MMp C.2 相位微商的联合密度函数
"ZFK-jn/ C.3 强度微商的联合密度函数
Y&`nB,' 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
n&}ILLc D.1 自由空间光路
9@z"~H D.2 成像光路
nYO4JlNP 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
<7sGA{ E.1 随机相位漫射体
4O3-PU>N E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
v"smmQZik E.3 漫射体充溢投影光学系统
+wg|~Lef h 附录F 限定散斑的统计
[
f`V_1d3 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
T=->~@5 G.1 自由空间传播中的散斑模拟
S%m$LM]NCg G.2 成像光路中的散斑模拟
626!6E;T 参考文献
!`#xFRHe 汉英对照索引
2M+'9+k~ ……
Sf*b{6lcC Mi_/
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