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.
gzat!>* 《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。
o^"OKHU,S0 《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。
GRofOJ 《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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BB69U L%\Wt1\[ 中文版序
A:Gd F-;[ 序
s]kzXzRC? 第1章 散斑的起源和表现
&hL2xx= 1.1 一般背景
xHaz*w1| 1.2 散斑起因的直观解释
L1g0Dd\Ox 1.3 一些数学预备知识
cbm;45 L| 第2章 随机相幅矢量和
ao .vB']T 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
ZADMtsk 2.2 有大量独立步数的随机行走
'yA/sZ 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
_$D!"z7i 2.4 随机相幅矢量和之和
3)?WSOsL: 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
-gba&B+D" 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
C%]qK(9vvd 第3章 光学散斑的一阶统计性质
f`/('}t 3.1 强度的定义
hjFht+j1 3.2 强度和相位的一阶统计
X?< L<:. 3.2.1 大量的随机相幅矢量
SVn@q|N 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
kb/BEJ 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
> 3(,s^ 3.3 散斑图样的和
5%fWX'mS 3.3.1 在振幅基础上求和
GU@#\3 3.3.2 两个独立散斑强度的和
yx4pQL7 3.3.3 N个独立散斑强度的和
N#e9w3Rli 3.3.4 相关散斑强度的和
2@z .ory. 3.4 部分偏振散斑
G![4K#~NM 3.5 部分散射散斑
jg{2Sxf!c 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
u'_}4qhCC; 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
VzHrKI 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
</xf4.C 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
m}RZ)c 第4章 散斑的高阶统计性质
,>kVVpu 4.1 多元高斯统计
SvvNk 4.2 对散斑场的应用
0wV9Trp 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
oxL<\4)WJ 4.3.1 振幅的联合密度函数
p0zC(v0* 4.3.2 相位联合密度函数
&}2@pu[S?7 4.3.3 强度的联合密度函数
.7b%7dQ<\ 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
BU??}{ 4.4.1 自由空间传播光路
Ma$~B0!;s 4.4.2 成像光路
Ny$3$5/ 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
?#Z4Dg
9| 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
2=8PA/ 4.5.1 面散射与体散射的对比
5.&)hmpg 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
6<fG;: 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
=MJB: 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射
(g X8iKl 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
`<>QKpAn 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
Khc^q*|C) 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
GxG~J4 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
K#X/j'$^ 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
R*lq7n9 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
'&Y_,-i 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
mS![J69( 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
7/QK"0 4.7.1 背景
OM\1TD/- 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 AL3iNkEa 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
LOfw
#+]d 4.7.4 散斑强度的微商
P3|s}& 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
Z10}xqi!X 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
ZM v\j|{8 4.8.1 零强度出现所要求的条件
l}VE8-XB 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
76<mP*5 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
P,'%$DLDg 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
E/%"%&`8j 第5章 抑制散斑的光学方法
t $Rc
0 5.1 偏振的多样化
]2)A/fOW 5.2 用运动漫射体进行时间平均
Q#SQ@oUzD 5.2.1 背景
;zD4#7= 5.2.2 光滑的物
Y01!D"{\ 5.2.3 粗糙的物
$'Mf$h 5.3
波长和角度的多样化
23L>)Q 5.3.1 自由空间传播,反射光路
3s%ND7!/ 5.3.2 自由空间传播,透射光路
O=}Rp1 5.3.3 成像光路
8t*sp-cy| 5.4 减弱时间和空间相干性
9+N%Io?! 5.4.1 光学中的相干性概念
0`c{9gY. 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
=tt3nfZ9 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
`DgK$ QM 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
-#;xfJE 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
c6 mS 5.6 复合散斑抑制技术
AK&>3D 第6章 某些成像应用中的散斑
Hh=fv~X 6.1 眼睛中的散斑
UiH7 6.2 全息术中的散斑
E;C{i 6.2.1 全息术的原理
/ugyUpyg 6.2.2 全息像中的散斑抑制
X7L:cVBg 6.3 光学相干层析术中的散斑
=ejU(1 g 6.3.1 OCT成像技术简介
YFB>GQ; 6.3.2 OCT的分析
Y&O2;q/B 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
4{zy)GE|W 6.4 光学投影显示中的散斑
q q&U)-` 6.4.1 投影显示的剖析
C){Q;`M-< 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
9_:"`)]3B 6.4.3 偏振多样性
bT2G
G 6.4.4 运动屏幕
(wZ!OLY%} 6.4.5 波长多样性
A[;deHg= 6.4.6 角度多样性
A3_p*n@ 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
qD>^aEd@4 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
zQY ,}a 6.4.9 专门设计的屏幕
%mT/y%&: 6.5 投影微光刻中的散斑
B1nm?E 0i 6.5.1 准分子激光的相干性质
o6O-\d7^M 6.5.2 时域散斑
nI6ompTX 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
Zhfg 第7章 某些非成像应用中的散斑
iVZ}+Ct<" 7.1 多模
光纤中的散斑
m#RJRuZ|2V 7.1.1 光纤中的模式噪声
Ju47} t%HB 7.1.2 限定散斑的统计性质
\Yr*x7! 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
aH_c84DS 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
T@yQOD7 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
zG ='U 7.2.2 低光照水平下的散斑
)x/#sW%) 7.2.3 探测统计分布——直接探测
R~oJ-}iYX 7.2.4 探测统计分布——外差探测
cHF W"g78 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
d0I s|Gs 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
ekyCZ8iai 第8章 散斑与计量学
{\1bWr8!U 8.1 散斑照相术
,R`CAf%* 8.1.1 面内位移
,6g{-r-2 8.1.2 仿真
bOr11? 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
Nz`8)Le 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
:gwmk9LZ 8.1.5 多散斑图窗口分析
wCLniCt 8.1.6 物体转动
/OztkThx= 8.2 散斑干涉术
-@w,tbc$ 8.2.1 使用照相探测的系统
?; W"=I*3 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
F7JO/U^oU 8.2.3 剪切散斑干涉术
*%;A85V/ 8.3 从条纹图样到相位分布图
Cb{D[ 8.3.1 傅里叶变换法
jJiuq#;T3 8.3.2 相移散斑干涉术
%;:![?M
8.3.3 相位展开
7w)8s 8.4 用散斑测量振动
>]~581fYf 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
Pt5 wm\ 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
a^J(TW/ 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
l.pxDMY 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
-1Li&K7 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
'/HShS!d 第9章 通过大气成像中的散斑
L.@$rFhA 9.1 背景
!ZUUn*e{5 9.1.1 大气中折射率的涨落
^aAs=KditO 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
g.9C>>tj 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
i;%G Z8 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
-&2Z/qM&! 9.5 天文散斑干涉测量术
I(~([F2 9.5.1 可恢复的物信息
mU4(MjP? 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
ZzE( S 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
fs#9~b3 9.6.1 交叉频谱传递函数
H I|a88
9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
L D[\eJ_ 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
y+iRZ%V^ 9.7.1 双频频谱传递函数
=A6*;T"W 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
QHO n?e
9.8 散斑相关成像术
<T[LugI 附录A 散斑场的线性变换
)'n@A% B 附录B 部分散射散斑的对比度
n}Z%D-b$ 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
G]aey>) C.1 相关矩阵
W'vek uM C.2 相位微商的联合密度函数
}V]b4t C.3 强度微商的联合密度函数
n+=qT$w) 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
?+hEs =Xs D.1 自由空间光路
Jp"29
)w D.2 成像光路
eWv:wNouk 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
[ x{$f7CEh E.1 随机相位漫射体
i.6 b% E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
MS""-zn< E.3 漫射体充溢投影光学系统
x*z[(0g! 附录F 限定散斑的统计
QYo04`Rl 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
c+3(|k-M G.1 自由空间传播中的散斑模拟
dnD@BQ G.2 成像光路中的散斑模拟
#>aq'47j 参考文献
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$-&Im< 汉英对照索引
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