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.
Wy,Tf*[ 《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。
KoO\<_@"; 《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。
h5R5FzY0& 《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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,R;wk=k (_O_zu8_ 中文版序
LuIs4&[EW 序
7U {g'< 第1章 散斑的起源和表现
>QM$
NIf@ 1.1 一般背景
kVb8 $Sp 1.2 散斑起因的直观解释
OM
5h>\9 1.3 一些数学预备知识
"Crm\UI6 第2章 随机相幅矢量和
Qr
l> A* 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
eA(c{ 2.2 有大量独立步数的随机行走
Gr?[s'Ze 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
Bn_@R` 2.4 随机相幅矢量和之和
f;
1C) 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
&MsBcP[ 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
^atBf![ 第3章 光学散斑的一阶统计性质
xlWTHn!j 3.1 强度的定义
^ 04|tda 3.2 强度和相位的一阶统计
y*5bF0 3.2.1 大量的随机相幅矢量
d^.fB+)A3 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
`[5QouPV 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
'F@#.Op` 3.3 散斑图样的和
zn|/h,. 3.3.1 在振幅基础上求和
N2^B 3.3.2 两个独立散斑强度的和
<e&*Tx<8 3.3.3 N个独立散斑强度的和
h^KLqPBt{ 3.3.4 相关散斑强度的和
c0%%X!!$ 3.4 部分偏振散斑
*@,>R6)jI 3.5 部分散射散斑
hup<U+p 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
9
6'{ES9D 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
xPi/nWl`| 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
q={\|j$X 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
:9`T.V<? 第4章 散斑的高阶统计性质
Mo2b"A;}| 4.1 多元高斯统计
s~(iB{- 4.2 对散斑场的应用
^L1# 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
8Dq;QH} 4.3.1 振幅的联合密度函数
Jh'\ nDz@e 4.3.2 相位联合密度函数
l;dZJ_Ut$ 4.3.3 强度的联合密度函数
?Q)z5i'g# 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
^3L6mOoA 4.4.1 自由空间传播光路
Bld $<uU 4.4.2 成像光路
$3Ct@}=n 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
6Q._zk 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
|[VtYV _{ 4.5.1 面散射与体散射的对比
^{T3lQvt 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
LA.xLU3 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
r%g?.4o*b 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
''f07R 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
kgvB80$4 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
8@|rB3J 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
Sh=Px9'i 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
siHS@S 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
6"Km E} 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
[~ sXjaL8 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
u,e(5LU 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
/IS
j0"/$ 4.7.1 背景
#Pulbk8 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 ,xew3c'(W 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
o[bG(qHZ 4.7.4 散斑强度的微商
''Y}Q" 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
w`vJE!4B 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
6.Nu[-? 4.8.1 零强度出现所要求的条件
tZ]|3wp 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
D@i,dPz5Zl 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
U3+{!}gn 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
DG x9 \8^ 第5章 抑制散斑的光学方法
\:8 eN}B 5.1 偏振的多样化
@83h/Wcxd 5.2 用运动漫射体进行时间平均
:4"SJ 5.2.1 背景
U/2g N
H 5.2.2 光滑的物
>o=3RB=Fh 5.2.3 粗糙的物
gOI#$-L 5.3
波长和角度的多样化
.(,4a<I?%N 5.3.1 自由空间传播,反射光路
Hut
au^l 5.3.2 自由空间传播,透射光路
.[hQ#3)W 5.3.3 成像光路
~EIY(^|py 5.4 减弱时间和空间相干性
oQC* d}_E} 5.4.1 光学中的相干性概念
K2TO,J3 E 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
hv'~S 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
3,bA&c3 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
FX"% 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
L!3AiAnr 5.6 复合散斑抑制技术
~(tZW 第6章 某些成像应用中的散斑
\`#;J?Y|`F 6.1 眼睛中的散斑
[IVT0
i 6.2 全息术中的散斑
&+-ZXN 6.2.1 全息术的原理
Tv<iHHp 6.2.2 全息像中的散斑抑制
(XJehdB0 6.3 光学相干层析术中的散斑
ei;wT 6.3.1 OCT成像技术简介
2*Uwp;0 6.3.2 OCT的分析
.*>LD 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
!ZbNW4rIP 6.4 光学投影显示中的散斑
Hw5\~!FX 6.4.1 投影显示的剖析
Y;je ::" 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
?#xNz=V 6.4.3 偏振多样性
v#.FK:u} 6.4.4 运动屏幕
xDu11W+g 6.4.5 波长多样性
kL^;^!Nt 6.4.6 角度多样性
H*3f8A&@s 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
pvTV* 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
UM7Ft" 6.4.9 专门设计的屏幕
!W/O g 5n 6.5 投影微光刻中的散斑
Phl't~k 6.5.1 准分子激光的相干性质
g*ES[JJH& 6.5.2 时域散斑
D5)qmu 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
_> .TB\ 第7章 某些非成像应用中的散斑
cD8.rRyD 7.1 多模
光纤中的散斑
fcb:LPk; 7.1.1 光纤中的模式噪声
&-+qB
>SK> 7.1.2 限定散斑的统计性质
N10'./c K 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
N{`-&8q;K 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
+&tY&dQQB 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
it\{#rb=4 7.2.2 低光照水平下的散斑
]y$D@/L@ 7.2.3 探测统计分布——直接探测
V;?_l?_ 7.2.4 探测统计分布——外差探测
Z;XR%n8 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
=2bW"gs
I 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
\SnW(,`o X 第8章 散斑与计量学
fyx-VXu 8.1 散斑照相术
e%N\Pshgv 8.1.1 面内位移
knpb$eX4 8.1.2 仿真
[9a0J):w{ 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
SxC$EQgL 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
%|Gi'-'|b$ 8.1.5 多散斑图窗口分析
!
2"zz/N{ 8.1.6 物体转动
JGf6*D"O 8.2 散斑干涉术
j*Q/vY!T 8.2.1 使用照相探测的系统
>DQl&:-)t 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
('W#r" 8.2.3 剪切散斑干涉术
|A7Yv 8.3 从条纹图样到相位分布图
E3.=|]W' 8.3.1 傅里叶变换法
hT^6Ifm 8.3.2 相移散斑干涉术
sU4(ed\gI\ 8.3.3 相位展开
<!K2xb-d^ 8.4 用散斑测量振动
J @"wJEF 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
)rz4IfE 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
Iqe4O~) 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
W$N_GR'4 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
Q <^'v>~n 8.5.4 由测量角功率谱得到表面高度标准偏差和协方差函数
{8Hrb^8! 第9章 通过大气成像中的散斑
V>@NkQ<|y 9.1 背景
kJ>l,AD/ 9.1.1 大气中折射率的涨落
5h+g^{BE 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
u7fae$:&