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.
.]}N55M 《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。
u>Ki$xP1 《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。
Ca $c; 《光学中的散斑现象:理论与应用》是由科学出版社出版的。
5`E))?*"Pe hQgN9S5P chAan~r[* 市场价:¥149.00
Z]-WFU_
N 优惠价:¥117.7
uiBTnG" D(r:}pyU &(& 中文版序
]RFdLV? 序
KC&`x| 第1章 散斑的起源和表现
Ud3""C5B 1.1 一般背景
ZxS&4>. 1.2 散斑起因的直观解释
)45_]tk> 1.3 一些数学预备知识
Gidkt;lj 第2章 随机相幅矢量和
DA
LQ<iF 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
]R Mb,hJ 2.2 有大量独立步数的随机行走
=&0U`P$` 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
vO$ra5Z 2.4 随机相幅矢量和之和
~+m,im8} 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
]M4NpUM 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
.k]#XoE 第3章 光学散斑的一阶统计性质
d1NE% hg3 3.1 强度的定义
<-|SIF 3.2 强度和相位的一阶统计
{Nq?#%vdT 3.2.1 大量的随机相幅矢量
uJPH~mdW 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
q 22/_nSC 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
HIPL!ss] 3.3 散斑图样的和
nO@+s
F 3.3.1 在振幅基础上求和
Cj$H[K}> 3.3.2 两个独立散斑强度的和
v>^jy8$ 3.3.3 N个独立散斑强度的和
fNEz 3.3.4 相关散斑强度的和
l\U*sro< 3.4 部分偏振散斑
gX"T*d>y 3.5 部分散射散斑
s=\7)n=,M 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
jf7pl8gv 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
r!M#7FDs( 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
x9\J1\ 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
\I
xzdFF# 第4章 散斑的高阶统计性质
*cy.*@d 4.1 多元高斯统计
s'AQUUrb< 4.2 对散斑场的应用
GFY-IC+fc 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
)x9]xqoR 4.3.1 振幅的联合密度函数
_6J<YQK 4.3.2 相位联合密度函数
\
>(zunL 4.3.3 强度的联合密度函数
vF+YgQ1H 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
z.A4x#>- 4.4.1 自由空间传播光路
~W/}:;
4.4.2 成像光路
V!}L<cN 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
]t7ClT)n! 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
M;> ha,x 4.5.1 面散射与体散射的对比
}7&\eV{qU 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
$TFTIk*uU 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
)e#fj+>x) 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射
Vzk cZK 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
8QPT\~ 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
4'_L W?DS 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
-wBnwn- 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
M44_us 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
.!!79 6hS 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
Ml8E50t>; 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
kA1f[AL 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
fHW-Je7mG 4.7.1 背景
'o7R/`4KR 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 J: L -15 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
x0y%\ 4.7.4 散斑强度的微商
DI L)7K4 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
qT
5WaO) 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
aA7S'[NjB 4.8.1 零强度出现所要求的条件
U$MWsDn
4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
9)1P+c-- 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
(*LTqC 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
Rs`Vr_?Hk 第5章 抑制散斑的光学方法
"4J?JR 5.1 偏振的多样化
@WMj^t1D+ 5.2 用运动漫射体进行时间平均
+#&el// 5.2.1 背景
l#mqV@?A~ 5.2.2 光滑的物
{ mK pD 5.2.3 粗糙的物
nhB^Xr= 5.3
波长和角度的多样化
w@<<zItSo 5.3.1 自由空间传播,反射光路
R4hav 5.3.2 自由空间传播,透射光路
KFCQYdI`d 5.3.3 成像光路
Fj[ dO& 5.4 减弱时间和空间相干性
p{('KE) 5.4.1 光学中的相干性概念
%D%e:se 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
n^g-` 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
EBN]>zz 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
0TuNA\Ug+ 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
|V*e2w 5.6 复合散斑抑制技术
ur,V>J<5A 第6章 某些成像应用中的散斑
gu~-} 6.1 眼睛中的散斑
X"]mR7k 6.2 全息术中的散斑
]G$!/vXP 6.2.1 全息术的原理
:6HiP&< 6.2.2 全息像中的散斑抑制
RMs1{64: 6.3 光学相干层析术中的散斑
1{Sx V 6.3.1 OCT成像技术简介
.1l[l5$ 6.3.2 OCT的分析
7ZR0M&pX 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
,sy/rV 6.4 光学投影显示中的散斑
sIQMUC[! 6.4.1 投影显示的剖析
+eH=;8 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
6.(]}?g1f 6.4.3 偏振多样性
C$EFh4 6.4.4 运动屏幕
T!O3( 6.4.5 波长多样性
YpbdScz 6.4.6 角度多样性
//@sktHsw( 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
xf3/<x!B 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
kdZ-<O7@ 6.4.9 专门设计的屏幕
LVz%$Cq,0 6.5 投影微光刻中的散斑
SJY"]7 6.5.1 准分子激光的相干性质
Zzzi\5&gU 6.5.2 时域散斑
B3i=pcef 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
/E1c#@ 第7章 某些非成像应用中的散斑
bB[*\ 7.1 多模
光纤中的散斑
u8)r
W 7.1.1 光纤中的模式噪声
aWi]t'_ 7.1.2 限定散斑的统计性质
zz''FmedF 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
Q(eQZx{ 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
_J$p< 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
`J;/=tf09 7.2.2 低光照水平下的散斑
c`[uQXv 7.2.3 探测统计分布——直接探测
nV6g]#~@ 7.2.4 探测统计分布——外差探测
1Yx[,GyC>& 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
B7^n30+L 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
TuhL: 第8章 散斑与计量学
7m)ykq:? 8.1 散斑照相术
*/m~m? 8.1.1 面内位移
y8 u)Q 8.1.2 仿真
p[+me o 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
Yoym5<xE 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
[[Eu?vQ9R 8.1.5 多散斑图窗口分析
At_Y$N: 8.1.6 物体转动
Bd]DhPhJ 8.2 散斑干涉术
~k_zMU-1 8.2.1 使用照相探测的系统
L,ey3i7a\ 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
rnrx%Q 8.2.3 剪切散斑干涉术
#1lS\! 8.3 从条纹图样到相位分布图
h]z|OhG 8.3.1 傅里叶变换法
544I#! 8.3.2 相移散斑干涉术
LfSUY 8.3.3 相位展开
[~%;E[ky$ 8.4 用散斑测量振动
uS10P7N} 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
* =N6_ 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
7)X&fV6<8 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
bI0+J) 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
]cY'6'}Hz 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
w9h5f 第9章 通过大气成像中的散斑
"4-Nnm 9.1 背景
m<HjL 9.1.1 大气中折射率的涨落
!ZcALtq 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
v=^)`C6Ma 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
?B4QTx9B 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
CUM~* 9.5 天文散斑干涉测量术
y#W8] <dS" 9.5.1 可恢复的物信息
|?Uc:VFF 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
F4l6PGxF&\ 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
\O4=mJ 9.6.1 交叉频谱传递函数
yodrX&" 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
545xs`Q_ 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
r_CN/ a 9.7.1 双频频谱传递函数
3W
WxpTU 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
@"5u~o')@v 9.8 散斑相关成像术
mM%BO(X{= 附录A 散斑场的线性变换
`I<|*vW
u 附录B 部分散射散斑的对比度
:Fk&2WsW: 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
, |B\[0p C.1 相关矩阵
_!Q\Xn C.2 相位微商的联合密度函数
7im;b15j`' C.3 强度微商的联合密度函数
C#cEMKa 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
M|u5Vs1 D.1 自由空间光路
;]ew>P) D.2 成像光路
)y Y;% 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
Sgy~Z^ E.1 随机相位漫射体
aB_z4dqwU E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
? +!?$h E.3 漫射体充溢投影光学系统
2}#PDhn 附录F 限定散斑的统计
j<5R$^?U 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
8# AXK{ G.1 自由空间传播中的散斑模拟
4<HJD&@V G.2 成像光路中的散斑模拟
6g&nnA 参考文献
Q&;qFv5-l 汉英对照索引
06O ……
(9%%^s]uPT zYJxoC{