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.
Evz;eobW/ 《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。
PZ/ gD 《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。
Ua.7_Em 《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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\`w!v,aM$ SnK j:|bV 中文版序
!P7##ho0 序
39;Z+s"; 第1章 散斑的起源和表现
SrV+Ox 1.1 一般背景
:kycIM]s 1.2 散斑起因的直观解释
c5uT'P" 1.3 一些数学预备知识
`{g8A P3 第2章 随机相幅矢量和
9`J!]WQ1[ 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
O_*(:Z 2.2 有大量独立步数的随机行走
C;DNL^ 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
CroI,=a&, 2.4 随机相幅矢量和之和
"ei*iUBN: 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
;!<WL@C~ 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
=RR225 第3章 光学散斑的一阶统计性质
S~1>q+<Q 3.1 强度的定义
2[&3$-] 3.2 强度和相位的一阶统计
3F,$}r# 3.2.1 大量的随机相幅矢量
sQ65QJtt0A 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
|H67ny&K^& 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
(7RxCo=X 3.3 散斑图样的和
w=I'
CMRt 3.3.1 在振幅基础上求和
~L!*p0dS^ 3.3.2 两个独立散斑强度的和
} d /5_X 3.3.3 N个独立散斑强度的和
GS |sx 3.3.4 相关散斑强度的和
9X8{"J 3.4 部分偏振散斑
<uP> 3.5 部分散射散斑
; Xy\7tx 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
e{edI{g 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
]KGLJ~hm> 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
[GeJn\C_? 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
u,0N[.&N 第4章 散斑的高阶统计性质
)^UM8
s 4.1 多元高斯统计
[>"bL$tlo* 4.2 对散斑场的应用
F_ ~L&jHP 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
iw<#V&([J 4.3.1 振幅的联合密度函数
sDnHd9v<?t 4.3.2 相位联合密度函数
N9r}nqCN 4.3.3 强度的联合密度函数
LTu
c s} 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
C+-GE9= 4.4.1 自由空间传播光路
de{KfM`W; 4.4.2 成像光路
u7>b}+ak& 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
7<[p1C*B 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
#LlHsY530N 4.5.1 面散射与体散射的对比
~\tI9L?|A 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
*loPwV8 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
0bxB@(NO 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射
ODK$G
[- 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
=whZ?,u1 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
gnmKh>0@6o 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
<@FOqi{o{ 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
O=}4?Xv 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
g(t"+
P 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
Zam.g>{] 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
mLU4R Q}5 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
SU OuayE 4.7.1 背景
7N "$~UfC 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 U@+
@Mc 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
&^e%gU8!\ 4.7.4 散斑强度的微商
gB@Xi* 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
~<Z;)e 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
@-bX[}. 4.8.1 零强度出现所要求的条件
6k;__@B, 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
6_/691 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
>*H>'O4 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
fk)ts,p? 第5章 抑制散斑的光学方法
I%^Ks$<" 5.1 偏振的多样化
) W)m?% 5.2 用运动漫射体进行时间平均
5k.NZ 5.2.1 背景
m"\jEfjO 5.2.2 光滑的物
{dJC3/Rf 5.2.3 粗糙的物
a&~_ba+ 5.3
波长和角度的多样化
MZf$8R 5.3.1 自由空间传播,反射光路
6\ /x 5.3.2 自由空间传播,透射光路
Ei2Y)_ 5.3.3 成像光路
Z^,C><Yt 5.4 减弱时间和空间相干性
^,')1r, 5.4.1 光学中的相干性概念
jq#_*&Eg] 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
tVd\ r"0k 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
!7!xJ&/V 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
k|Vq-w 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
N-|E^XIV 5.6 复合散斑抑制技术
(&0%![j& 第6章 某些成像应用中的散斑
'M185wDdAl 6.1 眼睛中的散斑
MB
:knj 6.2 全息术中的散斑
%)T>Wn%b]v 6.2.1 全息术的原理
<jF]SN 6.2.2 全息像中的散斑抑制
|;_NCy8i3X 6.3 光学相干层析术中的散斑
`E>HpRcxD 6.3.1 OCT成像技术简介
'/U[ ui0{ 6.3.2 OCT的分析
EZaWEW 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
)ALPMmlRs 6.4 光学投影显示中的散斑
/%|JP{ 6.4.1 投影显示的剖析
$u_0"sUV 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
b'Qia'a% 6.4.3 偏振多样性
B
PTQm4TN 6.4.4 运动屏幕
C%d\DuJ5'~ 6.4.5 波长多样性
[hA%VF.9 6.4.6 角度多样性
!TY9\8JzV 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
D'Tb= 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
o9ZHa 6.4.9 专门设计的屏幕
IY6DZP 6.5 投影微光刻中的散斑
!"/]<OQ 6.5.1 准分子激光的相干性质
=3OK3| 6.5.2 时域散斑
7l> |G,[c 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
jZeY^T)f" 第7章 某些非成像应用中的散斑
}]_/:KUt 7.1 多模
光纤中的散斑
D-e0q)RSU 7.1.1 光纤中的模式噪声
QQUeY2} 7.1.2 限定散斑的统计性质
/^^t>L 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
,d n9tY3 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
n4Nb,)M 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
n/#zx:d? 7.2.2 低光照水平下的散斑
5ckL=q"+/ 7.2.3 探测统计分布——直接探测
{'VP_ZS1v 7.2.4 探测统计分布——外差探测
bVmHUcR0 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
"a))TV%N 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
cHOtMPyQ 第8章 散斑与计量学
^T@ (`H4@ 8.1 散斑照相术
xgHR;USH 8.1.1 面内位移
"V-k_d " 8.1.2 仿真
Hs/
aU_ 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
uc!j`G*] 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
k8H@0p 8.1.5 多散斑图窗口分析
vdw5T&Q{{C 8.1.6 物体转动
:)VO,b~r 8.2 散斑干涉术
OV3l)73?t 8.2.1 使用照相探测的系统
KBJw7rra 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
)9F-h8
&" 8.2.3 剪切散斑干涉术
"s!!\/^9C 8.3 从条纹图样到相位分布图
1O@
qpNm 8.3.1 傅里叶变换法
m3W:\LTTp 8.3.2 相移散斑干涉术
HA&7
ybl 8.3.3 相位展开
1Q\P]
- 8.4 用散斑测量振动
_+PiaJ&' 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
I^"ouM9}Q 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
zaW y7@? 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
)!.ef6| 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
cb!mV5M-g 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
@_s`@,= 第9章 通过大气成像中的散斑
`G*7y7 9.1 背景
O
]o7 9.1.1 大气中折射率的涨落
p=%Vo@*] 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
XN9s!5A<L) 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
|,3s]b` 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
K~'!JP8@ 9.5 天文散斑干涉测量术
&
$E[l' 9.5.1 可恢复的物信息
Q#"p6ZmI 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
j1{|3#5V 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
4x7(50hp# 9.6.1 交叉频谱传递函数
+UbSqp1BS 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
n%'M?o]DF 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
0K/Pth"* 9.7.1 双频频谱传递函数
_CqVH5U? 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
$ N`V%<W 9.8 散斑相关成像术
,/0Q($oz 附录A 散斑场的线性变换
PL$*)#S"$ 附录B 部分散射散斑的对比度
7P1G^) 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
3ARvSz@5 C.1 相关矩阵
qLrvKoEX2 C.2 相位微商的联合密度函数
@}[ >*Xy% C.3 强度微商的联合密度函数
q#LB 2M 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
DV+M;rs D.1 自由空间光路
x/~qyX8vo D.2 成像光路
(NfP2E|B 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
ycYT1Sg8 E.1 随机相位漫射体
s18o,Zs' E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
,n\"zYf]^ E.3 漫射体充溢投影光学系统
Q{%2Npvq 附录F 限定散斑的统计
A/5??3H 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
O-m=<Fk>
D G.1 自由空间传播中的散斑模拟
48%-lkol) G.2 成像光路中的散斑模拟
k(hYNmmo
j 参考文献
#yNSQd 汉英对照索引
7AwV4r*: ……
&gF*p be&5vl