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.
8q2a8I9g 《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。
kf,
&t 《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。
BoD{fg 《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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;Qi:j^+P)
{}O~tf_ C:QB=?%; 中文版序
'VDWJTia 序
?CpVA 第1章 散斑的起源和表现
Aoe\\'O|V 1.1 一般背景
kDmm 1.2 散斑起因的直观解释
I/E 9: 1.3 一些数学预备知识
7J'%;sH 第2章 随机相幅矢量和
0vY_ 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
2+1ybOwb 2.2 有大量独立步数的随机行走
inut'@=G/ 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
#<{v~sVp& 2.4 随机相幅矢量和之和
`4Yo-@iVP 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
~?Zib1f) 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
[doEArwn 第3章 光学散斑的一阶统计性质
JZ5k3#@e 3.1 强度的定义
;mQj2Bwr 3.2 强度和相位的一阶统计
hnj\|6L 3.2.1 大量的随机相幅矢量
fY<#KM6X 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
XwH>F7HPe 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
Kz HYh 3.3 散斑图样的和
!eX0Q 2 3.3.1 在振幅基础上求和
Q\Ek U.[I 3.3.2 两个独立散斑强度的和
!fOPYgAGKn 3.3.3 N个独立散斑强度的和
6v`3/o 3.3.4 相关散斑强度的和
RGW@@ 3.4 部分偏振散斑
rXx#<7` 3.5 部分散射散斑
;!n> 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
H:fKv7XL 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
XKp&GE@Y 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
.j}]J:{% 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
f"6W ;b2L. 第4章 散斑的高阶统计性质
y`I>|5[` 4.1 多元高斯统计
\YP,}_~ 4.2 对散斑场的应用
(W1$+X 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
4Aj~mA 4.3.1 振幅的联合密度函数
MN?aPpr> 4.3.2 相位联合密度函数
'$ei3 4.3.3 强度的联合密度函数
@16GF!. 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
/\mtCa.O 4.4.1 自由空间传播光路
)Sn0Y B 4.4.2 成像光路
g=Xf&}&=x 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
f$I=oN 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
atL<mhRz 4.5.1 面散射与体散射的对比
zPt<b!q 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
O(^h_ 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
#asg5 } 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射
=?5)M_6) 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
*EWWN?d 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
K%q5:9m 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
E&U_1D9=L< 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
| {9<%Ok4P 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
S<Dbv? 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
6bm 7^e( 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
4BCPh: 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
+B*]RL[th 4.7.1 背景
{npm9w<; 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 2`o
@L 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
X^\D"fmE. 4.7.4 散斑强度的微商
'ZbWr*bo 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
3h7RQ:lUi 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
bRAD_ 4.8.1 零强度出现所要求的条件
gAAC>{Wh 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
}g bLWx'iG 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
v,w af`)J 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
"*d6E}wG 第5章 抑制散斑的光学方法
<KMCNCU\+ 5.1 偏振的多样化
T$;S 5.2 用运动漫射体进行时间平均
8(1*,CJQg 5.2.1 背景
ACRuDY 5.2.2 光滑的物
n`,
<g 5.2.3 粗糙的物
{4J. 5.3
波长和角度的多样化
'1mk;% 5.3.1 自由空间传播,反射光路
2e_ Di(us 5.3.2 自由空间传播,透射光路
o[Ffa#sE 5.3.3 成像光路
J[ZHAnmPH 5.4 减弱时间和空间相干性
^r~[3NT 5.4.1 光学中的相干性概念
}3
xkA 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
M7=,J;@ 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
WvfP9(- 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
x^ `/&+m 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
E)-;sFz 5.6 复合散斑抑制技术
.S//T/3O]Q 第6章 某些成像应用中的散斑
JL M Xkcc
6.1 眼睛中的散斑
}e\"VhAl/ 6.2 全息术中的散斑
-1Q24jrO- 6.2.1 全息术的原理
<h -)zI 6.2.2 全息像中的散斑抑制
q`xc h[H 6.3 光学相干层析术中的散斑
^KhJBM /Z 6.3.1 OCT成像技术简介
%o?)`z9- 6.3.2 OCT的分析
P~a@{n*8 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
)7 57 6.4 光学投影显示中的散斑
#b ^6> 6.4.1 投影显示的剖析
&%2^B[{ 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
| 6{JINW 6.4.3 偏振多样性
DzVCEhf 6.4.4 运动屏幕
x Lan1V 6.4.5 波长多样性
wAHuPQ&_Q 6.4.6 角度多样性
o`YBz~2 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
!v8R( 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
?I+{S 6.4.9 专门设计的屏幕
|[`YGA4 6.5 投影微光刻中的散斑
1KZigeHXI 6.5.1 准分子激光的相干性质
#)'Iqaq7 6.5.2 时域散斑
<$s6?6P 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
z/\OtYz 第7章 某些非成像应用中的散斑
D!.c??
7.1 多模
光纤中的散斑
M-@RgWvF 7.1.1 光纤中的模式噪声
G_+/ e]P 7.1.2 限定散斑的统计性质
cZVx4y%kz 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
M'%4BOpI6` 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
z"f@iJX?2 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
riW9l6s' 7.2.2 低光照水平下的散斑
2;gvo*k 7.2.3 探测统计分布——直接探测
&~*](Ma 7.2.4 探测统计分布——外差探测
j|KDgI<0 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
9~hW8{# 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
Up@^C" 第8章 散斑与计量学
<tvLKx 8.1 散斑照相术
w"{DLN[Qw 8.1.1 面内位移
L6h<B
:l 8.1.2 仿真
qSP&Fi 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
D$>!vD' 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
9"#C%~=+ 8.1.5 多散斑图窗口分析
,7d/KJ^7 8.1.6 物体转动
sU>IETo 8.2 散斑干涉术
~dS15E4-Pp 8.2.1 使用照相探测的系统
D>|`+=1'0" 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
4aArxJ 8.2.3 剪切散斑干涉术
ao)';[%9s 8.3 从条纹图样到相位分布图
T\9[PX< 8.3.1 傅里叶变换法
}U8v
~wcd 8.3.2 相移散斑干涉术
DQGrXMpV0 8.3.3 相位展开
GL?b!4xx 8.4 用散斑测量振动
J8)l ,J" 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
&dtst?? 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
fg LY{ 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
=\lw.59 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
xf&[QG+Ef 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
/3M8;>@u 第9章 通过大气成像中的散斑
ht>%O7 9.1 背景
].s;Yxz 9.1.1 大气中折射率的涨落
H=@KlSC^ 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
uXc;!* 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
[gT}<W 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
W{-g?)Tou 9.5 天文散斑干涉测量术
KO" / 9.5.1 可恢复的物信息
_M%>Q m 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
a <C?- g| 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
eA7
Iv{M 9.6.1 交叉频谱传递函数
+ydd"` 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
3RaW\cWzg 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
OMK,L:poC 9.7.1 双频频谱传递函数
'i%r 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
WkXgz6 P 9.8 散斑相关成像术
x|m9?[
!_ 附录A 散斑场的线性变换
MsXw
8D 附录B 部分散射散斑的对比度
[2-n*a(q 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
KRL.TLgq) C.1 相关矩阵
?Kgb-bXB C.2 相位微商的联合密度函数
-gvfz&Lz C.3 强度微商的联合密度函数
:|n[z jK/S 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
'S3<' X D.1 自由空间光路
LWCFCkx% D.2 成像光路
:EOai%i 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
TR3U<: E.1 随机相位漫射体
t8-P'3,Q$ E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
6C
VH)=% E.3 漫射体充溢投影光学系统
?JZ$M 附录F 限定散斑的统计
<yipy[D 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
RiQ]AsTtl G.1 自由空间传播中的散斑模拟
&:l-;7d G.2 成像光路中的散斑模拟
Y'iI_cg 参考文献
yMWh#[phH 汉英对照索引
2
`>a( ……
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