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.
Km~\^(a ' 《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。
_$<Q$P6y 《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。
TBfX1v|Z) 《光学中的散斑现象:理论与应用》是由科学出版社出版的。
O1/U3/2/d
5rAI[r
9 VS$ZR'OP0 市场价:¥149.00
/h4 ::, 优惠价:¥117.7
d^"dL" Q6m
xy@1E; yOn +Y 中文版序
b\/:-][ 序
)4d)G5{ 第1章 散斑的起源和表现
3Lxk7D>0c 1.1 一般背景
&G5=?ub 1.2 散斑起因的直观解释
p_!;N^y. 1.3 一些数学预备知识
],*^wQ 第2章 随机相幅矢量和
_":yUa0D 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
Cdjh/+!f 2.2 有大量独立步数的随机行走
>
,L'A;c} 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
Mr}]P(4h 2.4 随机相幅矢量和之和
cD-.thHO 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
Luxo,Ve 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
9N9dQ}[:g 第3章 光学散斑的一阶统计性质
\NYtxGV[Z 3.1 强度的定义
1Aq*|JSk( 3.2 强度和相位的一阶统计
F+;{s(wx 3.2.1 大量的随机相幅矢量
#4(/#K 1j 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
20hF2V 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
4\HB rd#P 3.3 散斑图样的和
P) fv:a 3.3.1 在振幅基础上求和
)oO cV% 3.3.2 两个独立散斑强度的和
Z+!3m.q 3.3.3 N个独立散斑强度的和
CIt>D'/YT 3.3.4 相关散斑强度的和
LGN,8v<W( 3.4 部分偏振散斑
mU1lEx$ 3.5 部分散射散斑
kl.)A-6V 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
"7R"(.~> 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
<!.'"*2 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
m1 78S3 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
e^g3J/aU 第4章 散斑的高阶统计性质
{mPaloA 4.1 多元高斯统计
t<O5_}R%d 4.2 对散斑场的应用
wj>mk 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
7@g8nv(p 4.3.1 振幅的联合密度函数
rs01@ 4.3.2 相位联合密度函数
Ti/t\'6 4.3.3 强度的联合密度函数
9Vx2VjK2' 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
b _fI1f| 4.4.1 自由空间传播光路
73/kyu-0% 4.4.2 成像光路
D_GIj$%N[ 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
qvz2u]IOw 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
7%Zl^c>q 4.5.1 面散射与体散射的对比
q!#e2Dx 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
kBY54pl 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
ScrE tN 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
bWv4'Y!p 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
iw<#V&([J 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
sDnHd9v<?t 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
mj0{Nd 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
yp=Hxf 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
^5TSo&qZ 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
:.!]+#Me 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
VOBzB] 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
-UaUFJa8K& 4.7.1 背景
3kFOs$3 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 0$3\DS<E 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
]trVlmZXH} 4.7.4 散斑强度的微商
^Yei9bXl 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
y@[}FgVOh 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
`r+"2.z* 4.8.1 零强度出现所要求的条件
^4^1)' % 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
uhL+bj+W 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
<Vyv)#32o3 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
THirh6 第5章 抑制散斑的光学方法
qG7^XO Ws- 5.1 偏振的多样化
$x5P5^Y 5.2 用运动漫射体进行时间平均
<va3L y)c& 5.2.1 背景
3vPb} 5.2.2 光滑的物
#q1Qa_LXc 5.2.3 粗糙的物
uR{HCZ- 5.3
波长和角度的多样化
#%k!`?^fbK 5.3.1 自由空间传播,反射光路
2"lD Kjj 5.3.2 自由空间传播,透射光路
)xiiTkJd5 5.3.3 成像光路
E4RvVfA0F 5.4 减弱时间和空间相干性
LRBcW;.Su 5.4.1 光学中的相干性概念
a'w~7y!} 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
Tl=cniy] 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
e Ll+F%@ 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
`e]L.P_e? 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
O(;K]8 5.6 复合散斑抑制技术
Y-6
?x 第6章 某些成像应用中的散斑
D.o|pTZ 6.1 眼睛中的散斑
Vh^fbv`? 6.2 全息术中的散斑
kM5N#|! 6.2.1 全息术的原理
2?ac\c6" 6.2.2 全息像中的散斑抑制
<`*}$Zh 6.3 光学相干层析术中的散斑
`HvU_ja; 6.3.1 OCT成像技术简介
KE:PRX 6.3.2 OCT的分析
U>6MT@\ 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
egboLqn 6.4 光学投影显示中的散斑
zu&5[XL 6.4.1 投影显示的剖析
$8o(_8Q) 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
Etty{r} 6.4.3 偏振多样性
A_1cM#4 6.4.4 运动屏幕
Rk.YnA_J6 6.4.5 波长多样性
5R}Qp<D[^ 6.4.6 角度多样性
')t
:!#
6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
cc7*O 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
%se4aeOrX 6.4.9 专门设计的屏幕
L<!}!v5ja 6.5 投影微光刻中的散斑
~n%~ Z|mMF 6.5.1 准分子激光的相干性质
/kE3V`es 6.5.2 时域散斑
M>dP
1 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
r(iT&uz 第7章 某些非成像应用中的散斑
!Uz{dFJf; 7.1 多模
光纤中的散斑
"P HkbU 7.1.1 光纤中的模式噪声
W-q2|NK 7.1.2 限定散斑的统计性质
RvKP& 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
"l!WO`.zp= 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
.GUm3b 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
BJ!b LQ 7.2.2 低光照水平下的散斑
y:(OZ%g 7.2.3 探测统计分布——直接探测
%`%oupqm+ 7.2.4 探测统计分布——外差探测
/PG+ s6 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
\"B?'Ep; 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
Vrn. #d 第8章 散斑与计量学
mZ
39 s 8.1 散斑照相术
YO7Y1(` 8.1.1 面内位移
)z-)S 8.1.2 仿真
4s nL(( 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
r2}u\U4> 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
=gS?atbX 8.1.5 多散斑图窗口分析
w2!G"oD 8.1.6 物体转动
$&/JY 8.2 散斑干涉术
R>SS\YC'X 8.2.1 使用照相探测的系统
\Zz"%i 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
CY#|VE M 8.2.3 剪切散斑干涉术
zY~ 8.3 从条纹图样到相位分布图
_O)xE9t#ru 8.3.1 傅里叶变换法
}&D~P>1 8.3.2 相移散斑干涉术
C,7d 8.3.3 相位展开
"MHm9D?5 8.4 用散斑测量振动
B.CUk. 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
lo*OmAF 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
!E!i`yF 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
y\Kr@;q0w 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
D+ mZ7&L 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
$Llv6<B 第9章 通过大气成像中的散斑
v+uq 9.1 背景
pSp/Qpb-B 9.1.1 大气中折射率的涨落
VZo[\sWf 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
m3W:\LTTp 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
\J[m4tw^ 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
}U3+xl6g 9.5 天文散斑干涉测量术
C(zgBk 9.5.1 可恢复的物信息
3/c3e{,! 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
C'&)""3d 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
VuA7rIF$66 9.6.1 交叉频谱传递函数
MuXp*s3[ 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
^hq+
L^$^ 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
i!g}PbC[ 9.7.1 双频频谱传递函数
CXt9 5O? 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
(5-
w>( 9.8 散斑相关成像术
]&6# {I- 附录A 散斑场的线性变换
_5TSI'@.4 附录B 部分散射散斑的对比度
,Y *unk<S 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
M)S(:Il6Xx C.1 相关矩阵
&
$E[l' C.2 相位微商的联合密度函数
F.5'5% C.3 强度微商的联合密度函数
e??tp]PLn 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
X`i'U7%I D.1 自由空间光路
mdjPKrF< D.2 成像光路
B1<