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2010-01-30 00:15 |
光学中的散斑现象:理论与应用,作者:(美国)古德曼(Joseph W.Goodman)
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. fZ`b~ZBwIj 《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。 L~"~C(g 《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。 'VS!< 《光学中的散斑现象:理论与应用》是由科学出版社出版的。 7m~+HM\ [attachment=24295] S)iv k x AY5%<CWj8 市场价:¥149.00 cWl 优惠价:¥117.7 M9.jJf
*TfXMN?w i;s&;_0{ 中文版序 MRxzOs 序 j5Vyo> 第1章 散斑的起源和表现 M`-#6,m3 1.1 一般背景 J/>Y mi, 1.2 散斑起因的直观解释 {CG%$rh 1.3 一些数学预备知识 Yz us= 第2章 随机相幅矢量和 = 7d{lK 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩 ( MWh|kp 2.2 有大量独立步数的随机行走 .}&bE1 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量 jutEb@nog 2.4 随机相幅矢量和之和 &p8b4y_ 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和 3Wa^:8N 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和 `Xc~'zG 第3章 光学散斑的一阶统计性质 )[|TxXz
d 3.1 强度的定义 7;:R\d6iL 3.2 强度和相位的一阶统计 V2Q2(yvdJ 3.2.1 大量的随机相幅矢量 - Ob'/d5& 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和 *IG} /O.VT 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量 Y #E/"x%+ 3.3 散斑图样的和 :aI[
lZ 3.3.1 在振幅基础上求和 zlco?Rt 3.3.2 两个独立散斑强度的和 F.i*'x0u 3.3.3 N个独立散斑强度的和 `wj<d>m 3.3.4 相关散斑强度的和
wwE`YY 3.4 部分偏振散斑 K'kWL[Ut! 3.5 部分散射散斑 5,cq-` 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计 es 8%JTi 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑 :V*c9,>ZO 3.6.2 T强度分布驱动的散斑 u|&"l 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和 f]W$4f{ 第4章 散斑的高阶统计性质 9gVu:o 1/ 4.1 多元高斯统计 Jte:U*2 4.2 对散斑场的应用 ZX[@P?A+- 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计 `qnSq(tNq 4.3.1 振幅的联合密度函数 XZde}zUWn 4.3.2 相位联合密度函数 Yj)H!Cp.xD 4.3.3 强度的联合密度函数 =Y
Je\745 4.4 散斑的自相关函数和功率谱 \CNv,HUm3 4.4.1 自由空间传播光路 ))- B`vi 4.4.2 成像光路 B*!{LjXV 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸 EVZuwbO)| 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系 %MGbIMpY 4.5.1 面散射与体散射的对比 LlOUK2tZ 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应 P>n}\"z4 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制 {_T?0L 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射 )F*;7]f 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射 ,7-@eZ 4.5.6 体散射产生的散斑的性质 D]X&Va 4.6 积分和模糊的散斑的统计学 t1"-3afe 4.6.1 积分散斑的平均值和方差 Q{-T;T 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果 Qau\6p>^ 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果 zV {_dO 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分 uv,&/,;S 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质 "=8= G 4.7.1 背景 _]zm02| 4.7.2 各种散射光斑形状下的参数 6/e+=W2 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的光线方向 ;U$Fz~rJ 4.7.4 散斑强度的微商 FbO\ #p s 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉 s[6y|{&ze 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋 xNDX(_U>\ 4.8.1 零强度出现所要求的条件 Jd#g"a>zZ 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质 #fdQ\)#q> 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度 ip.aM#
4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度 vU|=" # 第5章 抑制散斑的光学方法 h2~b%|Pv 5.1 偏振的多样化 =, kH(rp2 5.2 用运动漫射体进行时间平均 QE8;Jk- 5.2.1 背景 %*J'!PC9n 5.2.2 光滑的物 /A$mP)}tz 5.2.3 粗糙的物 BO]}E:C9 5.3 波长和角度的多样化 R;D|To! 5.3.1 自由空间传播,反射光路 <;) qyP 5.3.2 自由空间传播,透射光路 a(cZ]`s]* 5.3.3 成像光路 ~d5f]6#` 5.4 减弱时间和空间相干性 -hv<8bC~4 5.4.1 光学中的相干性概念 IbV 7} 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱 (.D|%P 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑 RC{|:@]8 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑 4l)Q 5.5 用时间相干性破坏空间相干性 ?mM6[\DFoT 5.6 复合散斑抑制技术
3" B$M 第6章 某些成像应用中的散斑 XQW9/AzN f 6.1 眼睛中的散斑 ]&;M78^6 6.2 全息术中的散斑 tUzef 6.2.1 全息术的原理 AE?G+:B 6.2.2 全息像中的散斑抑制 P[q` {TdV 6.3 光学相干层析术中的散斑 ..u2IdEu 6.3.1 OCT成像技术简介 ^R;Qa#=2 6.3.2 OCT的分析 +2&+Gh.h 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制 3/d`s0O 6.4 光学投影显示中的散斑 Dq$co1eT 6.4.1 投影显示的剖析 Fkq;Q 6.4.2 投影显示中的散斑抑制 4\Nt"#U)g 6.4.3 偏振多样性 0xZX%2E 6.4.4 运动屏幕 22`N(_ 6.4.5 波长多样性 ~r%>x 6.4.6 角度多样性 uIeD.I'@{5 6.4.7 投影光学系统的留有余量的设计 6xfG`7Az 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上 (bT3
r_ 6.4.9 专门设计的屏幕 fG{ 9doUD 6.5 投影微光刻中的散斑 vBRW5@ 6.5.1 准分子激光的相干性质
4|yZA*Q^ 6.5.2 时域散斑 (j*1sk 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落 aNcuT,=(?8 第7章 某些非成像应用中的散斑 ;`p!/9il 7.1 多模光纤中的散斑 ICbT{Mla 7.1.1 光纤中的模式噪声 6<%W8m\ 7.1.2 限定散斑的统计性质 ?A]@$ 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系 X!'nfN 7.2 散斑对光学雷达性能的影响 Z{#;my*X| 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性 3B+
F'k 7.2.2 低光照水平下的散斑 YY? }/r 7.2.3 探测统计分布——直接探测 jjbw+ 7.2.4 探测统计分布——外差探测 C{"uz_Gh 7.2.5 直接探测与外差探测的比较 @ -g'BvS 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响 3J{hG(5 第8章 散斑与计量学 `% a+LU2 8.1 散斑照相术 Td6Gu" 8.1.1 面内位移 N=?! ~n9Q- 8.1.2 仿真 ,:G3 Y
) 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质 *CnrzrKtQ 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制 (l~3~n 8.1.5 多散斑图窗口分析 c2$&pZ
M 8.1.6 物体转动 J &<uP)< 8.2 散斑干涉术 QqS?- 8.2.1 使用照相探测的系统 P0/B!8x 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI) `/1Zy}cD 8.2.3 剪切散斑干涉术 vW\|%
@hW, 8.3 从条纹图样到相位分布图 NbDfD3
1GK 8.3.1 傅里叶变换法 g;M\4o 8.3.2 相移散斑干涉术 ~582'-=+ 8.3.3 相位展开 Qey6E9eCA 8.4 用散斑测量振动 wd=xs7Dz<p 8.5 散斑与表面粗糙度的测量 &R'%OFi 8.5.1 由散斑对比度得到表面高度的均方差值和表面协方差面积 :2n(WXFFI 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差 x>$!R\Cj 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差 (ex^=fv 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 N]p|c3D 第9章 通过大气成像中的散斑 VB+sl2V<h 9.1 背景 @3UVl^T 9.1.1 大气中折射率的涨落 uy,ySBY 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数 [xVE0l*\ 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数 0 CJ4]mYl 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质 ElEa*70~g 9.5 天文散斑干涉测量术 9hG+? 9.5.1 可恢复的物信息 h0N*hx 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果 .)wj{(>TJ 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术 &M,"%w! 9.6.1 交叉频谱传递函数 SwDUg}M~ 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息 >VAZ^kgi 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术 ^1%gQ@P 9.7.1 双频频谱传递函数 -CTsB)=\, 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息 h)M9Oup` 9.8 散斑相关成像术 cZ"
Ut 附录A 散斑场的线性变换 iZ`1Dzxgk 附录B 部分散射散斑的对比度 kt";Jx 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算 l7]$Wc[ C.1 相关矩阵 J)l]<## C.2 相位微商的联合密度函数 }/Wd9x C.3 强度微商的联合密度函数 p,?8s% 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析 >e4 D.1 自由空间光路 =](c7HEQf D.2 成像光路 bW`@9 =E 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度 =f)S=0U F E.1 随机相位漫射体 YLlw:jN E.2 漫射体刚好充满投影光学系统 r|Y|uv0 E.3 漫射体充溢投影光学系统 PAe2hJ 附录F 限定散斑的统计 !d1}IU-h 附录G 模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例 r: _-Cj G.1 自由空间传播中的散斑模拟 %qzpt{'?< G.2 成像光路中的散斑模拟 T#lySev 参考文献 ifu"e_^ 汉英对照索引 F:/R'0 …… g~L1e5C]z ksxacRA7\
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