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.
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ff^] 《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。
DI}h?Uf , 《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。
?k_=?m 《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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TL7-uH \lR~!6: 中文版序
1"odkM 序
i%*x7zjY{ 第1章 散斑的起源和表现
@R2|=ox 1.1 一般背景
mk4%]t" 1.2 散斑起因的直观解释
l}(~q!r 1.3 一些数学预备知识
8d)F# 第2章 随机相幅矢量和
rP`\<}a. 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
>/bl
r}5
H 2.2 有大量独立步数的随机行走
'*3+'> 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
']vX 2.4 随机相幅矢量和之和
(I[o;0w 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
LwGcy1F. 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
TTE#7\K~B 第3章 光学散斑的一阶统计性质
jQ`"Op 3 3.1 强度的定义
74Q?%X 3.2 强度和相位的一阶统计
(Z,,H1L 3.2.1 大量的随机相幅矢量
6xFZv
t 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
~+lC%R 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
"W+4`A(/l 3.3 散斑图样的和
*h =7:*n 3.3.1 在振幅基础上求和
TVFGonVY 3.3.2 两个独立散斑强度的和
?|hzAF"U 3.3.3 N个独立散斑强度的和
KFV]2mFN 3.3.4 相关散斑强度的和
~!A,I 9 3.4 部分偏振散斑
Pucf0 # 3.5 部分散射散斑
9i`LOl:; 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
`P z !H 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
Jx>P%>+<j 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
XPEjMm'*b3 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
iuHG9 #n 第4章 散斑的高阶统计性质
<aHK{*'3 4.1 多元高斯统计
. t3@86xTJ 4.2 对散斑场的应用
mtOrb9`m 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
4_"ZSVq]# 4.3.1 振幅的联合密度函数
FD@! z
: 4.3.2 相位联合密度函数
i5n'f6C 4.3.3 强度的联合密度函数
hsE!3[[ 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
W.67, 0m$ 4.4.1 自由空间传播光路
cn\_;TYiJ 4.4.2 成像光路
lT:<ZQyjT 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
3?geJlD4 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
nK|"; 4.5.1 面散射与体散射的对比
F@I_sGCcb 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
c"z%AzUV' 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
{ &qBr&kg 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
_N]yI0k( 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
hW},% 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
eP2 y U 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
53T2w,? 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
E+2y-B)E 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
k
Z3tz?Du 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
.6"7Xxe]< 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
<^~F~]wnH 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
@1+/r?b 4.7.1 背景
,\m c.80 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 zR
.MXr 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
k@Tt,.]; 4.7.4 散斑强度的微商
?)X@4Jem 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
MJC
Yi<D 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
CeJ|z{F\ 4.8.1 零强度出现所要求的条件
<Q0&[q;Z 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
5cADC`q 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
c1<g!Q&E 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
[V f|4xcD 第5章 抑制散斑的光学方法
'I P!)DS 5.1 偏振的多样化
aj,ZM,Ad 5.2 用运动漫射体进行时间平均
b?^n'0 5.2.1 背景
+?<jSmGW 5.2.2 光滑的物
QCo^#- 5.2.3 粗糙的物
@$*c0.
|z 5.3
波长和角度的多样化
4(&'V+o 5.3.1 自由空间传播,反射光路
M,@SUu v" 5.3.2 自由空间传播,透射光路
!eq]V9 5.3.3 成像光路
fkG8,= 5.4 减弱时间和空间相干性
8j$q%g 5.4.1 光学中的相干性概念
eXd(R>Mx 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
Lv4=-mWv&0 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
*O5+?J Z! 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
L$xRn/\ 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
op*+fJHD 5.6 复合散斑抑制技术
<H)@vW]_ 第6章 某些成像应用中的散斑
$!f$R`R^Q\ 6.1 眼睛中的散斑
E)P1`X 6.2 全息术中的散斑
kC0!`$<2f) 6.2.1 全息术的原理
E;4a(o]{t 6.2.2 全息像中的散斑抑制
O, {
( 6.3 光学相干层析术中的散斑
Wg%-m%7O 6.3.1 OCT成像技术简介
m&q;.|W 6.3.2 OCT的分析
>+#[O" 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
JK(&E{80 6.4 光学投影显示中的散斑
$ZU(bEUOG 6.4.1 投影显示的剖析
W24bO|>D 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
rYJ))@ 6.4.3 偏振多样性
,7(/Il9 6.4.4 运动屏幕
b {5|2&= 6.4.5 波长多样性
W!k6qTz) 6.4.6 角度多样性
3$8}%?i 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
RtL<hD 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
CA4-&O" 6.4.9 专门设计的屏幕
>D<=9G(a 6.5 投影微光刻中的散斑
=;H'~ 6.5.1 准分子激光的相干性质
CnH
R&` 6.5.2 时域散斑
>{S $0D 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
q UnFEg 第7章 某些非成像应用中的散斑
)9r%% # 7.1 多模
光纤中的散斑
Ic
K=E]p 7.1.1 光纤中的模式噪声
u
B\&
Q; 7.1.2 限定散斑的统计性质
X$9QW3.M 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
IdxTo Mr 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
-z$0S%2? 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
pL@zZK0 7.2.2 低光照水平下的散斑
6bcrPf} 7.2.3 探测统计分布——直接探测
X6 ,9D[Nw 7.2.4 探测统计分布——外差探测
0UJ`<Bfd 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
/wE_eK. 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
q4i8Sp> 第8章 散斑与计量学
7]%il[ 8.1 散斑照相术
(NdgF+'= 8.1.1 面内位移
>!1 f` 8.1.2 仿真
G)hH?_U#T 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
+c a296^ 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
I_G>W3 8.1.5 多散斑图窗口分析
wsrx|n[] 8.1.6 物体转动
j/D)UWkR 8.2 散斑干涉术
C|\^uR0 8.2.1 使用照相探测的系统
1H=wl=K 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
?(q*U!=
8.2.3 剪切散斑干涉术
S=,1}
XZ 8.3 从条纹图样到相位分布图
Iv72;ZCh?6 8.3.1 傅里叶变换法
J&:W4\ m 8.3.2 相移散斑干涉术
l;*lPRoW, 8.3.3 相位展开
k6'# 8.4 用散斑测量振动
wLSZL 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
d7J[.^\ 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
m->%8{L 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
$|(|Qzi% 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
4AOS}@~W 8.5.4 由测量角功率谱得到表面高度标准偏差和协方差函数
]HV~xD7\ 第9章 通过大气成像中的散斑
MLBg_< 9.1 背景
mN{ajf)@ 9.1.1 大气中折射率的涨落
_qt;{,t 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
}c4E 2c 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
2ZbY|8X$r 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
f WjS) 9.5 天文散斑干涉测量术
hlFU"u_ 9.5.1 可恢复的物信息
-`dxx)x 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
Kn#xY3W6 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
kgI=0W> 9.6.1 交叉频谱传递函数
~,!hE&LE~ 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
:F>L;mp 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
udD*E~1q 9.7.1 双频频谱传递函数
h:jI 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
/;nO<X:XV 9.8 散斑相关成像术
~5 pC$SC6> 附录A 散斑场的线性变换
RO$@>vL 附录B 部分散射散斑的对比度
Da8$Is;n 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
Z#Zzi5< C.1 相关矩阵
,eeL5V C.2 相位微商的联合密度函数
|369@un6 C.3 强度微商的联合密度函数
"aWX:WL&}s 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
39T&c85 D.1 自由空间光路
>\7RIy3 D.2 成像光路
k]$E8[.t 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
OpbT63@L E.1 随机相位漫射体
*K jVPs E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
t6bWSz0 E.3 漫射体充溢投影光学系统
I"cQ5gF?A 附录F 限定散斑的统计
*T>#zR{ 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
?%dCU~ z G.1 自由空间传播中的散斑模拟
(#-=y~% G.2 成像光路中的散斑模拟
<[3lV)~t 参考文献
b*FU*)<4. 汉英对照索引
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