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.
]` K[W & 《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。
nSS}%&a:LX 《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。
DP0Z*8Ia 《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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4L!e=>as"1 PB@-U.Z 中文版序
B]i+,u 序
y/H8+0sEk 第1章 散斑的起源和表现
=^by0E2 1.1 一般背景
i6F P[6H1 1.2 散斑起因的直观解释
[:B W+6 1.3 一些数学预备知识
kHZKj!!R 第2章 随机相幅矢量和
|\/~
8qP 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
#|q;t 2.2 有大量独立步数的随机行走
ijg,'a~3E 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
IN>TsTo 2.4 随机相幅矢量和之和
=O;eY ? 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
4">84,-N 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
P^ by'b+zI 第3章 光学散斑的一阶统计性质
_4O[[~ 3.1 强度的定义
X=\x&Wt 3.2 强度和相位的一阶统计
oUCVd}wH 3.2.1 大量的随机相幅矢量
} cRi
A 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
ga,A'Z 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
L-SdQTx_ 3.3 散斑图样的和
K:C+/O 3.3.1 在振幅基础上求和
%sYk0~E 3.3.2 两个独立散斑强度的和
;>sq_4_ 3.3.3 N个独立散斑强度的和
p<ry$=` 3.3.4 相关散斑强度的和
<x ^IwS 3.4 部分偏振散斑
Af$0 o=". 3.5 部分散射散斑
+h9`I/R 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
f.sPE8#3= 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
/]P%b K6B 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
6CCZda@ 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
!:&2+% 第4章 散斑的高阶统计性质
zv>ZrFl* 4.1 多元高斯统计
DM+sjn 4.2 对散斑场的应用
Q^\{Zg)p 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
dV'6m@C 4.3.1 振幅的联合密度函数
F@oT7NB/n 4.3.2 相位联合密度函数
@:I\\S@bN 4.3.3 强度的联合密度函数
_ak.G= 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
&IxxDvP3k 4.4.1 自由空间传播光路
Z8N@e<!*~8 4.4.2 成像光路
}x>}:"P;W 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
9*"[pt+tA 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
HrM)jC<~ 4.5.1 面散射与体散射的对比
_Jt_2o%G 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
\3,$YlG 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
~]jx+6k] 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
=lw4 H_ 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
Z1E`I89< 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
HE8'N=0 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
3(>(lk 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
u66TrYS tG 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
y=y/d>=w 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
7]R6 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
:5q^\xmmq 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
;))[P_$zB 4.7.1 背景
?Yynd 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 \k2C 5f 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
vY8WqG] 4.7.4 散斑强度的微商
My`josJ`Pb 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
^R&_}bp 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
h Kp,4D>2_ 4.8.1 零强度出现所要求的条件
A?%XO
% 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
'M]CZ} 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
AIIBd 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
I_R5\l}O+D 第5章 抑制散斑的光学方法
o+PQ;Dl 5.1 偏振的多样化
xF\}.OfWG 5.2 用运动漫射体进行时间平均
BVwRPt 5.2.1 背景
^H@!)+
= 5.2.2 光滑的物
7zz(# 5.2.3 粗糙的物
%FXI lH5 5.3
波长和角度的多样化
w>1l@%Uo 5.3.1 自由空间传播,反射光路
==r? 5.3.2 自由空间传播,透射光路
fS8XuT 5.3.3 成像光路
L~SrI{aYPf 5.4 减弱时间和空间相干性
$Sc08ro 5.4.1 光学中的相干性概念
,Jw\3T1V 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
<
|]i 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
h;:Se 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
S]#=ES'^/ 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
`SSP53R(0 5.6 复合散斑抑制技术
dd
@COP? 第6章 某些成像应用中的散斑
z[$9B#P 6.1 眼睛中的散斑
wnZ*k( 6.2 全息术中的散斑
sk%:Sp 6.2.1 全息术的原理
9phD5b~j 6.2.2 全息像中的散斑抑制
~I8"l@H> 6.3 光学相干层析术中的散斑
ajcPt]f 6.3.1 OCT成像技术简介
{U+9,6.` 6.3.2 OCT的分析
_Oaso > 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
"=v J} 6.4 光学投影显示中的散斑
nFf\tf%8 6.4.1 投影显示的剖析
|n-a\ 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
7kWZMi 6.4.3 偏振多样性
Cx1Sh#9 6.4.4 运动屏幕
M7cI$=G 6.4.5 波长多样性
s1*WK&@ 6.4.6 角度多样性
JXI+k.fi 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
h\: tUEg#J 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
dKN3ZCw*gF 6.4.9 专门设计的屏幕
gP_d>p:b 6.5 投影微光刻中的散斑
w$<fSe7 6.5.1 准分子激光的相干性质
p1`'1`.3 6.5.2 时域散斑
W0r5D9k 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
aS1P]& 第7章 某些非成像应用中的散斑
(fLbg, 7.1 多模
光纤中的散斑
Hhce:E@K 7.1.1 光纤中的模式噪声
tr67ofld| 7.1.2 限定散斑的统计性质
Ow&'sR'CX 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
?-6x]l=] 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
0I
ND9h.% 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
)eedfb1 7.2.2 低光照水平下的散斑
szM=U$jKq 7.2.3 探测统计分布——直接探测
S92!jp/ 7.2.4 探测统计分布——外差探测
6u]OXPA| 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
UdM5R
[ 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
[7Kj$PB3 第8章 散斑与计量学
(/rIodHJO 8.1 散斑照相术
~)\1g0 8.1.1 面内位移
-^nQ^Td=j 8.1.2 仿真
Bbe/w#Z 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
O.40^u~ 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
_R!!4Hp<Q 8.1.5 多散斑图窗口分析
N6 }i>";_; 8.1.6 物体转动
W~@GK 8.2 散斑干涉术
S r#fyr 8.2.1 使用照相探测的系统
`
a<|CcUGU 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
MdTd$ 4J3 8.2.3 剪切散斑干涉术
}?ac<> u& 8.3 从条纹图样到相位分布图
hcqmjqJ 8.3.1 傅里叶变换法
`a1R "A 8.3.2 相移散斑干涉术
Dm`U|<o 8.3.3 相位展开
DuC u6j 8.4 用散斑测量振动
cE8 _keR~ 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
(k HQKQmq 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
]C:If h~ 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
MAhPO!e5. 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
BKlc{= 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
@snLE?g j 第9章 通过大气成像中的散斑
5<GRi"7A@ 9.1 背景
>A@D;vx 9.1.1 大气中折射率的涨落
pUEok + 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
a*wJcJTpV" 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
q-)_Qco 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
3b/vyZF 9.5 天文散斑干涉测量术
O=?X%m # 9.5.1 可恢复的物信息
l$_+WC*wp 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
v}*u[GWl] 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
a0W\? 9.6.1 交叉频谱传递函数
ke6cZV5w 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
l$~bkVNL 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
Q1&dB{L 9.7.1 双频频谱传递函数
L}S4Zz18 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
s\1_-D5]Z 9.8 散斑相关成像术
MldL"*HW: 附录A 散斑场的线性变换
&^D@(m7>{K 附录B 部分散射散斑的对比度
C-
Rie[ 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
dGW7,B~ C.1 相关矩阵
CH+& C.2 相位微商的联合密度函数
U$JIF/MO_ C.3 强度微商的联合密度函数
^{+:w:g 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
=Bqa<Js D.1 自由空间光路
Y/I6.K3 D.2 成像光路
DWxh{h"> 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
_!p$47 E.1 随机相位漫射体
M4PUJZ] E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
=]mx"0i[ E.3 漫射体充溢投影光学系统
'9Odw@tp 附录F 限定散斑的统计
g~D6.OZU 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
w=>mG- G.1 自由空间传播中的散斑模拟
s^@Cq= G.2 成像光路中的散斑模拟
]TprPU39 参考文献
29DWRJU 汉英对照索引
X',0MBQ0 ……
M{RZ-)IC O!+5As