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.
q:iB}ch5R 《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。
u;@~P 《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。
Ah_,5Z@&R 《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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6jDHA3 ?.*^#>- 中文版序
_klT 序
WUN|,P`b 第1章 散斑的起源和表现
XA1gV>SJ 1.1 一般背景
aAT!$0H 1.2 散斑起因的直观解释
d_ [l{ 1.3 一些数学预备知识
.m;5s45O{ 第2章 随机相幅矢量和
Q;h6F{i 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
}{oZdO 2.2 有大量独立步数的随机行走
`]T#uP<u 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
^9jrI 2.4 随机相幅矢量和之和
_NwB7@ e 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
[B2g{8{! 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
REK(^1
h 第3章 光学散斑的一阶统计性质
&/\Q 6$a 3.1 强度的定义
Kw/7X[|'G 3.2 强度和相位的一阶统计
oh?@[U 3.2.1 大量的随机相幅矢量
btG+Ak+K* 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
K}OY!| 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
X~o6Xkg 3.3 散斑图样的和
N4L#$\M 3.3.1 在振幅基础上求和
Y8s.Q 3.3.2 两个独立散斑强度的和
A.8[FkiNmD 3.3.3 N个独立散斑强度的和
lx)Bj6 3.3.4 相关散斑强度的和
9w"kxAN 3.4 部分偏振散斑
]b+Nsr~ 3.5 部分散射散斑
llK7~uOC 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
TF[8r[93 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
U3 -cH 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
n2p(@
3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
DwNEqHi 第4章 散斑的高阶统计性质
X<8 4.1 多元高斯统计
CI8bHY$ 4.2 对散斑场的应用
0W6jF5T 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
p7Xe[94d^ 4.3.1 振幅的联合密度函数
Q)s`~G({P 4.3.2 相位联合密度函数
?TLzOYJp 4.3.3 强度的联合密度函数
zm{U.Q 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
\'>ZU-V 4.4.1 自由空间传播光路
#GVf+8" 4.4.2 成像光路
{gkY:$xnrG 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
-~rZ| W~v 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
` 0z8J*T] 4.5.1 面散射与体散射的对比
rGt/ /6 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
D=^|6} 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
qF? n&>YG 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
`^G?+p2E 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
G@=H='
:~ 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
-|WQs'%O 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
{kdS t1 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
[vNaX%o 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
ej;\a:JL 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
>S[NI<=8S 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
C?h}n4\B^? 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
7O]$2 4.7.1 背景
\-Ipa59U 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 2t3DQ 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
|qq7vx
4.7.4 散斑强度的微商
F4|U\,g 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
i[N=. 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
'>U&B} 4.8.1 零强度出现所要求的条件
{~0r3N4Zl 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
[:"7B&&A 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
SMMvRF`7 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
#bZT&YE^ 第5章 抑制散斑的光学方法
7|Bg--G1 5.1 偏振的多样化
KwxO%/-}S 5.2 用运动漫射体进行时间平均
EL gq#z 5.2.1 背景
tGVC"a 5.2.2 光滑的物
=*'K'e>P3 5.2.3 粗糙的物
b!gvvg< 5.3
波长和角度的多样化
+m]Kj3-z@ 5.3.1 自由空间传播,反射光路
qP4vH] 5.3.2 自由空间传播,透射光路
+)U>mm, 5.3.3 成像光路
VPI;{0kh 5.4 减弱时间和空间相干性
w\`u|f;Aq 5.4.1 光学中的相干性概念
4cQ|"sOzD 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
V'm4DR#M 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
1@6FV x 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
-d8U Hc 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
UWIw/(Mv/] 5.6 复合散斑抑制技术
G\ m`{jv 第6章 某些成像应用中的散斑
6Sr}I,DG 6.1 眼睛中的散斑
:@c\a99Kx 6.2 全息术中的散斑
>21f%Z 6.2.1 全息术的原理
u0?,CQPL 6.2.2 全息像中的散斑抑制
01&J7A2 6.3 光学相干层析术中的散斑
D\9-MXc1 6.3.1 OCT成像技术简介
WJs2d73Qp 6.3.2 OCT的分析
o^*k
6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
["}Yp 6.4 光学投影显示中的散斑
uh
3yiDj@a 6.4.1 投影显示的剖析
Y!*F-v@ 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
wzNGL{3 6.4.3 偏振多样性
G~FAChI8![ 6.4.4 运动屏幕
*c{X\!YBh 6.4.5 波长多样性
^R;rrn{^ 6.4.6 角度多样性
]J)3y+;P 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
?o883!&v 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
#z&@f 6.4.9 专门设计的屏幕
fXfO9{E 6.5 投影微光刻中的散斑
)a0%62 6.5.1 准分子激光的相干性质
%5rC`9^ 6.5.2 时域散斑
(n
{,R 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
r?:xD(}Q 第7章 某些非成像应用中的散斑
Unc_e 7.1 多模
光纤中的散斑
_=ziw|zI 7.1.1 光纤中的模式噪声
[_w;=l0 ; 7.1.2 限定散斑的统计性质
x-Ug(/!^ 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
A2{s?L, 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
n"dYN3dE 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
p8_
CY[U 7.2.2 低光照水平下的散斑
;:#g\|(<+ 7.2.3 探测统计分布——直接探测
45H(.}&f 7.2.4 探测统计分布——外差探测
k%2Rv4)hU 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
= k7}[!T 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
EI!e0V1! 第8章 散斑与计量学
OK \F 8.1 散斑照相术
,d~6LXr<fM 8.1.1 面内位移
{ZR>`'^: 8.1.2 仿真
wbA<G&h~ 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
o{I]c#W 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
H%^j yGS 8.1.5 多散斑图窗口分析
tShyG!b 8.1.6 物体转动
VY]L<4BfGL 8.2 散斑干涉术
8sz|9~ 8.2.1 使用照相探测的系统
K! e51P 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
$Q'S8TU 8.2.3 剪切散斑干涉术
G
;fc8a[X 8.3 从条纹图样到相位分布图
-ttH{SslM 8.3.1 傅里叶变换法
qOi"3_ 8.3.2 相移散斑干涉术
7'1 +i 8.3.3 相位展开
qG?svt 8.4 用散斑测量振动
#[ZNiaWT 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
@?YO_</ 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
KE*8Y4#9 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
\\{+t<?J 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
:$5$H 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
/@`kM'1:
第9章 通过大气成像中的散斑
j8|N;;MN 9.1 背景
SdM@7%UK 9.1.1 大气中折射率的涨落
V9cKl[ 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
ObIL w 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
zEN3Nn.8 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
bz4TbGg] 9.5 天文散斑干涉测量术
9fQFsI 9.5.1 可恢复的物信息
uE%$<o*# 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
j|X>:!4r 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
w_hN2eYo&e 9.6.1 交叉频谱传递函数
=>en<#[\: 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
\I[50eh| 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
Yv ZcG3@c3 9.7.1 双频频谱传递函数
@?E|]H!S] 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
*%;+3SV 9.8 散斑相关成像术
>jH%n(TcC 附录A 散斑场的线性变换
K|^'`FpPO 附录B 部分散射散斑的对比度
f tE2@} 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
U2TR>0l C.1 相关矩阵
H\!p%Y C.2 相位微商的联合密度函数
M*n@djL$\~ C.3 强度微商的联合密度函数
k/]4L!/ T 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
6X`i*T$. D.1 自由空间光路
I`-N]sf^ D.2 成像光路
:y%CP8 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
"s3eO E.1 随机相位漫射体
mNDz|Ln E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
}{#ty uzAo E.3 漫射体充溢投影光学系统
K#_x.:<J 附录F 限定散斑的统计
PbpnjvVrM 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
GX-V|hLaGX G.1 自由空间传播中的散斑模拟
Z?"f# G.2 成像光路中的散斑模拟
(eEs0 参考文献
W3aFao>!OZ 汉英对照索引
~8l(,N0 ……
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