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.
Q@s G6iz 《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。
e63io0g> 《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。
D7v.Xq| 《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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08$l= $cGV)[KWp@ ZO \bCrk 中文版序
R;w1& Z 序
]2z
Gb5s" 第1章 散斑的起源和表现
?osYs<k \ 1.1 一般背景
i;#AW($+a 1.2 散斑起因的直观解释
i,/Q.XL 1.3 一些数学预备知识
)7F$:*e 第2章 随机相幅矢量和
0[s<!k9= 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
+s5Yg,4*
2.2 有大量独立步数的随机行走
sv*xO7D. 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
rzKn5Z 2.4 随机相幅矢量和之和
Wp=:|J 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
1gH>B5` 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
-vS7 %Fbr 第3章 光学散斑的一阶统计性质
.:;#[Z{- 3.1 强度的定义
3
J\&t4q 3.2 强度和相位的一阶统计
t<qXXQ&5 3.2.1 大量的随机相幅矢量
lJ<(
mVt 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
gk"J+uM 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
`{\10j*B 3.3 散斑图样的和
1<f,>BQ+ 3.3.1 在振幅基础上求和
Va\?"dH>M 3.3.2 两个独立散斑强度的和
YfH+kDT 3.3.3 N个独立散斑强度的和
I=V]_Ik4N 3.3.4 相关散斑强度的和
}/z\%Y 3.4 部分偏振散斑
|R>I#NO5 3.5 部分散射散斑
J]Qbg7| 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
Z9lfd6MU, 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
Jz)c|8U 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
G6j9,#2@ 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
nB ,&m& 第4章 散斑的高阶统计性质
mr`EcO0 4.1 多元高斯统计
qo0]7m7| 4.2 对散斑场的应用
?;Ge/~QU5 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
Ks^EGy+O:- 4.3.1 振幅的联合密度函数
Z65]| 4.3.2 相位联合密度函数
,:/3'L 4.3.3 强度的联合密度函数
b~m|mb$ 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
CFx$r_!~ 4.4.1 自由空间传播光路
rKW kT" 4.4.2 成像光路
,xIWyI. 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
(~n0,$ 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
@c{b\is2 4.5.1 面散射与体散射的对比
@&]%%o+ 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
KfLp cV 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
m_1BB$lyP2 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射
[y$sJF7;I 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
l050n9#9p 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
{AqPQeNgz 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
i^DZK&B@u 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
_cH 7lO[ 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
8Dy;'BtT 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
~@bh[o~rF 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
.TetN}w 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
+t PqU6 4.7.1 背景
p/inATH 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 n6 a=(T 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
2:l8RH!Y 4.7.4 散斑强度的微商
gEU|Bx/!= 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
\LpR7D 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
uVw|fT 4.8.1 零强度出现所要求的条件
m339Y2%= 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
@s;qmBX4 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
IXef}%1N? 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
'rQ>Z A_8 第5章 抑制散斑的光学方法
|\MgE.N 5.1 偏振的多样化
vmZyvJSE 5.2 用运动漫射体进行时间平均
*
"Z5bKL 5.2.1 背景
Q)s[ls 5.2.2 光滑的物
6vQCghI 5.2.3 粗糙的物
3KW4 ]qo~ 5.3
波长和角度的多样化
jRP9e 5.3.1 自由空间传播,反射光路
[~<X|_LG 5.3.2 自由空间传播,透射光路
XNJPf) T 5.3.3 成像光路
iFy_D 5.4 减弱时间和空间相干性
]hL`HP 5.4.1 光学中的相干性概念
89[5a 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
i7/I8y 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
C.[abpc 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
D-tm'APq 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
%`[Oz[V 5.6 复合散斑抑制技术
lU[" ZFP 第6章 某些成像应用中的散斑
58@YWvAk 6.1 眼睛中的散斑
plRBfw>]N 6.2 全息术中的散斑
+(-L 6.2.1 全息术的原理
ZYy?JDAO 6.2.2 全息像中的散斑抑制
BB694
6.3 光学相干层析术中的散斑
(93+b%^[ 6.3.1 OCT成像技术简介
0//?,'. 6.3.2 OCT的分析
l$~3_3+ 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
O:Ixy?b;Z 6.4 光学投影显示中的散斑
pp#xN/V#a 6.4.1 投影显示的剖析
uwcm%N;I" 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
#Jo#[-r 6.4.3 偏振多样性
3S~Gi, 6.4.4 运动屏幕
$-}a<UFE; 6.4.5 波长多样性
<n)J~B^ 6.4.6 角度多样性
[%alnY 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
,X05&'@Z 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
}j/($, 6.4.9 专门设计的屏幕
Ip0~ 6.5 投影微光刻中的散斑
s?8vs%(l 6.5.1 准分子激光的相干性质
+$-@8,F> 6.5.2 时域散斑
=skw@c^ 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
bZE;}d 第7章 某些非成像应用中的散斑
4Y)rgLFj 7.1 多模
光纤中的散斑
[!ghI%VK 7.1.1 光纤中的模式噪声
"+g9}g 7.1.2 限定散斑的统计性质
PtUea
7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
WPmH4L>T 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
qW1d;pt 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
wE.CZ%f 7.2.2 低光照水平下的散斑
Vy:I[@6@+ 7.2.3 探测统计分布——直接探测
'
DZYN {} 7.2.4 探测统计分布——外差探测
BB?vc(d 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
(}W+W\. 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
E,S[3 + 第8章 散斑与计量学
OO Hw-MW 8.1 散斑照相术
x +=zG4Hm 8.1.1 面内位移
F%t_9S,)O 8.1.2 仿真
&Hb;; Ic( 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
G,#]`W@qhK 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
HH-A\#6J 8.1.5 多散斑图窗口分析
G234UjN% 8.1.6 物体转动
INi9`M.h 8.2 散斑干涉术
qgT~yDm 8.2.1 使用照相探测的系统
b) k\?'j 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
NtuO&{}i 8.2.3 剪切散斑干涉术
cmLGMlFT 8.3 从条纹图样到相位分布图
tl 0_Sd 8.3.1 傅里叶变换法
iYqZBLf{S 8.3.2 相移散斑干涉术
gn2*'_V~3 8.3.3 相位展开
eI+<^p_j2 8.4 用散斑测量振动
qqL :#]lV5 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
Gb=pQ( n4 8.5.1 由散斑对比度得到表面高度的均方差值和表面协方差面积
k`l={f8C 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
vD=>AAvG 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
k$u\\`i]oC 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
%h}Q f&U_ 第9章 通过大气成像中的散斑
#Tz$ona 9.1 背景
V`/E$a1& 9.1.1 大气中折射率的涨落
ae1?8man 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
-C]k YQ
9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
aC\O'KcH 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
U9<AL. 9.5 天文散斑干涉测量术
/6=IL 9.5.1 可恢复的物信息
B3+9G,or 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
;Av=/hU 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
#ujry.m 9.6.1 交叉频谱传递函数
z%)~s/2Rs 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
kPhdfF*Q 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
p<eu0B_V 9.7.1 双频频谱传递函数
U$*AV<{% 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
!2.(iuE 9.8 散斑相关成像术
GI+x,p 附录A 散斑场的线性变换
aVg~/ 附录B 部分散射散斑的对比度
:3J0Q 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
*oby(D"p C.1 相关矩阵
!"v[\||1 C.2 相位微商的联合密度函数
'n:|D7t C.3 强度微商的联合密度函数
S:bYeD4 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
!lVOZ% D.1 自由空间光路
jW,b"[ D.2 成像光路
/C[Q? 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
K nl`[Nl E.1 随机相位漫射体
hTEwp. E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
B(pxyv) E.3 漫射体充溢投影光学系统
Z<wJ!|f 附录F 限定散斑的统计
i\zVP.c])* 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
i;flK*HOZ9 G.1 自由空间传播中的散斑模拟
]u]BxMs G.2 成像光路中的散斑模拟
Q #Tg)5.\ 参考文献
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