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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. @K}Bll.E 《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。 RpU.v
` 《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。 j&Y{
CFuZ 《光学中的散斑现象:理论与应用》是由科学出版社出版的。 Io]KlR@!T [attachment=24295]
8RU91H8fE Aw=GvCo< 市场价:¥149.00 Lo5CVlK 优惠价:¥117.7 a5uBQ? N`NW*~ "eR-(c1 中文版序 _TjRvILC 序 {i/7Nx 第1章 散斑的起源和表现 #EIcP=1m4 1.1 一般背景 F tay8m@f 1.2 散斑起因的直观解释 3'6by!N,d 1.3 一些数学预备知识 _t@9WA;+\ 第2章 随机相幅矢量和 c<imqDf 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩 $c7Utms 2.2 有大量独立步数的随机行走 `l+9g"q 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量 lfyij[6q+ 2.4 随机相幅矢量和之和 & hv@ & 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和 \_AoG8B 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和 A4f;ftB 第3章 光学散斑的一阶统计性质 o5< w2( 3.1 强度的定义 *DPKV$ 3.2 强度和相位的一阶统计 DXx),?s> 3.2.1 大量的随机相幅矢量 -'RD%_ 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和 :}[D;cx 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量 smat6p[ 3.3 散斑图样的和 JJu}Ed_ 3.3.1 在振幅基础上求和 jP"yG# 3.3.2 两个独立散斑强度的和 gutf[Ksu 3.3.3 N个独立散斑强度的和 Ct386j>< 3.3.4 相关散斑强度的和 4|xQQv 3.4 部分偏振散斑 b0yNc:
3.5 部分散射散斑
>^Y)@J 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计 #E@X'jwu 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑 K#a_7/!v/ 3.6.2 T强度分布驱动的散斑 vKTCS 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和 GFgh{'| 第4章 散斑的高阶统计性质 I0(nRu<
4.1 多元高斯统计 r lXMrn 4.2 对散斑场的应用 tz_WxOQ0 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计 =xRxr@ 4.3.1 振幅的联合密度函数 E9:p A5H-j 4.3.2 相位联合密度函数 ^LAdN8Cbb 4.3.3 强度的联合密度函数
bC%}1wwh 4.4 散斑的自相关函数和功率谱 jn#Ok@tZ 4.4.1 自由空间传播光路 4L)Ox;6> 4.4.2 成像光路 *sq+ Vc( 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸 95oh}c 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
nIv/B/>pZ 4.5.1 面散射与体散射的对比 ){xMMQ5 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应 H?)?(t7@ 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制 S")*~)N@ 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 s]i<D9h 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射 <R8!fc{` 4.5.6 体散射产生的散斑的性质 l&6+ykQ 4.6 积分和模糊的散斑的统计学 G?v]|wdI 4.6.1 积分散斑的平均值和方差 J_>nn 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果 E?F?)!% 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果 y<n<uZ; 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分 uqK[p^{ 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质 DK }1T 4.7.1 背景 )*_n/^m 4.7.2 各种散射光斑形状下的参数 (Q ~<> 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的光线方向 BxHfL8$1[$ 4.7.4 散斑强度的微商 IC@-`S#F 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉 If%**o 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋 )}5f'TK 4.8.1 零强度出现所要求的条件 _dynqF8* 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质 4dUr8]BkG 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度 Dp"
xO<PE2 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度 j!hdi-aTU 第5章 抑制散斑的光学方法 4@* `V 5.1 偏振的多样化 \%/zf 5.2 用运动漫射体进行时间平均 ]6TX)1
5.2.1 背景 h,)UB1 5.2.2 光滑的物 XyE%<] 5.2.3 粗糙的物 A_<1}8{L 5.3 波长和角度的多样化 =%$BFg1a( 5.3.1 自由空间传播,反射光路 pPtw(5bH 5.3.2 自由空间传播,透射光路 }[8Nr+y 5.3.3 成像光路 3(R]QO`%' 5.4 减弱时间和空间相干性 /2AeJH\- 5.4.1 光学中的相干性概念 %eLf6|1x 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱 e6igx 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑 zHW}A
`Rz 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑 {_1zIt| 5.5 用时间相干性破坏空间相干性 WbDD9ZS 5.6 复合散斑抑制技术
*"K7<S[ 第6章 某些成像应用中的散斑 Y)OTvKrOA 6.1 眼睛中的散斑 |4A938'4j 6.2 全息术中的散斑 T1c.ER}17 6.2.1 全息术的原理 {\zB'SNq 6.2.2 全息像中的散斑抑制 ;c~%:| 6.3 光学相干层析术中的散斑 F~${L+^ 6.3.1 OCT成像技术简介 \,G7nT 6.3.2 OCT的分析 FV W&)-I 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制 /\|AHM 6.4 光学投影显示中的散斑 H`X>
6.4.1 投影显示的剖析 5Bog\m S 6.4.2 投影显示中的散斑抑制 hp)k[|u; 6.4.3 偏振多样性 $Hbd:1%i
{ 6.4.4 运动屏幕 nPo YjQi 6.4.5 波长多样性 C'Z6l^{> 6.4.6 角度多样性 rytaC( 6.4.7 投影光学系统的留有余量的设计 ums*EKjs97 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上 IL2OVL X 6.4.9 专门设计的屏幕 &[iunJv:eq 6.5 投影微光刻中的散斑 NamO5(1C 6.5.1 准分子激光的相干性质 UO{3vry48 6.5.2 时域散斑 WjsE#9D!of 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落 vaOCH*}h 第7章 某些非成像应用中的散斑 )+xHv 7.1 多模光纤中的散斑 zQhc
V 7.1.1 光纤中的模式噪声 _|%l) KO 7.1.2 限定散斑的统计性质 3D/<R|p 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系 p^ojhrr 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
%h-?ff[ 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性 L:3 7.2.2 低光照水平下的散斑 \:D'u<8E 7.2.3 探测统计分布——直接探测 Af%#&r7W 7.2.4 探测统计分布——外差探测 |g}~7*+i 7.2.5 直接探测与外差探测的比较 ]iL>Zxex 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响 Msea kF 第8章 散斑与计量学 /WX
0}mWu 8.1 散斑照相术 L-\o zp 8.1.1 面内位移 o(_~
st< 8.1.2 仿真 L-v-KO6 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质 ZyQ+}rO 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制 T nG=X:+= 8.1.5 多散斑图窗口分析 :Z'q1kW@" 8.1.6 物体转动 ;$= GrR 8.2 散斑干涉术 #(KE9h% 8.2.1 使用照相探测的系统 O=LiCSNEV 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI) ;x=r.3OQy 8.2.3 剪切散斑干涉术 Oe^oigcM 8.3 从条纹图样到相位分布图 WOaj_o 8.3.1 傅里叶变换法 oykqCN 8.3.2 相移散斑干涉术 wmf#3"n 8.3.3 相位展开 iig ({b 8.4 用散斑测量振动 V\(p6:1(6K 8.5 散斑与表面粗糙度的测量 `aw5"ns^V 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 nB+ e2e& 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差 9q=\_[\[ 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差 JIobs*e0m 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 R?K[O
第9章 通过大气成像中的散斑 !e"TWO*X 9.1 背景 N=X(G( 9.1.1 大气中折射率的涨落 S@'yuAe*G 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数 9:l@8^_o 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数 }1/`<m 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质 WKwU:im 9.5 天文散斑干涉测量术 Ao/KB_4f*Q 9.5.1 可恢复的物信息 IT~pp_6g 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果 0,x<@.pW 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术 |{8eoF 9.6.1 交叉频谱传递函数 kj4t![o+ 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息 +UTs2*H/^ 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术 @aC2] 9.7.1 双频频谱传递函数 H!+T2<F9R 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息 edW:(19} 9.8 散斑相关成像术 [qEd`8V( 附录A 散斑场的线性变换 [sT}hYh+ 附录B 部分散射散斑的对比度 Q41eYzAi 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算 ;| :^zo C.1 相关矩阵 mCY+V~^~kz C.2 相位微商的联合密度函数 H)${" C.3 强度微商的联合密度函数 MiX*PqNTM 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析 :$#";t| D.1 自由空间光路 @9wug!, D.2 成像光路 wv eej@zs 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度 @6roW\'$ E.1 随机相位漫射体 #
[0>wEq E.2 漫射体刚好充满投影光学系统 o|v_+<zD! E.3 漫射体充溢投影光学系统 3~%wA(|A 附录F 限定散斑的统计 {U,q!<@mq 附录G 模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例 @]EJbiGv G.1 自由空间传播中的散斑模拟 re `B fN G.2 成像光路中的散斑模拟 Yc*Ex-s 参考文献 9Fkzt=(E~ 汉英对照索引 qrj:H4#VB …… >**7ck
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