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.
(``|5;T\ 《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。
N:UA+ 《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。
~QU\kZ7Z 《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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Gl3bkQ 2o1 RJk9 中文版序
w%eEj.MI|i 序
4_w{~ 第1章 散斑的起源和表现
PjkjUP 1.1 一般背景
e89IT* 1.2 散斑起因的直观解释
`sM^m`yE 1.3 一些数学预备知识
Z(hRwIOF 第2章 随机相幅矢量和
m-'+)lB 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
{oRR]> 2.2 有大量独立步数的随机行走
M3YC@(N% k 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
\<x{U3q5 2.4 随机相幅矢量和之和
c{!XDiT]P 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
J"
U!j 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
`W{y 第3章 光学散斑的一阶统计性质
GtkZ%<KF9 3.1 强度的定义
V?4G~~F 3.2 强度和相位的一阶统计
A#CG D0T 3.2.1 大量的随机相幅矢量
!KLY*bt6 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
ZCDcf 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
+Ec@qP R& 3.3 散斑图样的和
]-g4Ct_V 3.3.1 在振幅基础上求和
Mf`@X[-; 3.3.2 两个独立散斑强度的和
92g&,Wb 3.3.3 N个独立散斑强度的和
+6\1
d5 3.3.4 相关散斑强度的和
7r$'2">K( 3.4 部分偏振散斑
5Cl;h^R|m 3.5 部分散射散斑
mH7Mch|
m 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
8~v E 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
ux1SQ8C * 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
B2)SNhF2Y 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
])mYE
}g 第4章 散斑的高阶统计性质
ePe/@g1K* 4.1 多元高斯统计
LAv!s/ O$= 4.2 对散斑场的应用
|"k+j_/+ 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
Yjix]lUXVf 4.3.1 振幅的联合密度函数
}+BbwBm& 4.3.2 相位联合密度函数
)X5en=[)O 4.3.3 强度的联合密度函数
E(0 [/N~ 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
ZvkBF9d 4.4.1 自由空间传播光路
u;=a=>05IR 4.4.2 成像光路
'L ]k\GO 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
H1a<&7 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
~19&s~ 4.5.1 面散射与体散射的对比
+{@hD+ 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
.{66q#. 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
~\[\S!" 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
fz`\-"f] 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
hV[= 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
jHBP:c 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
8B|B[,` 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
}XIUz| 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
lwp(Pq 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
QHbjZJ
N 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
SD=9fh0l 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
+BkmI\ 4.7.1 背景
LLW
xzu!< 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 \,yX3R3}.~ 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
^y3snuLtE 4.7.4 散斑强度的微商
/|aD,JVN" 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
AJR`ohh 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
T`SpIdzB. 4.8.1 零强度出现所要求的条件
,|Lf6k 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
xGo,x+U* 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
gukKa 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
S_Ug=8r4 第5章 抑制散斑的光学方法
VXIB9
/*i 5.1 偏振的多样化
1g bqHxWI 5.2 用运动漫射体进行时间平均
[Z{0|NR 5.2.1 背景
0Nq6>^
% 5.2.2 光滑的物
+oR wXO3W 5.2.3 粗糙的物
U+'h~P'4 5.3
波长和角度的多样化
EmubpUS; 5.3.1 自由空间传播,反射光路
7~7_T#dTh 5.3.2 自由空间传播,透射光路
zIh`Vw ,t0 5.3.3 成像光路
<jHo2U8/"s 5.4 减弱时间和空间相干性
}^}ep2^ 5.4.1 光学中的相干性概念
3ew`e"s 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
"`aLSw75x 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
LGF5yRk 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
2N[S*#~*e 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
Fun+L@:; 5.6 复合散斑抑制技术
>Mc,c(CvU 第6章 某些成像应用中的散斑
l[Rl:k! 6.1 眼睛中的散斑
V
j"B/@ 6.2 全息术中的散斑
.m_-L
Y- 6.2.1 全息术的原理
fKjUEMRK 6.2.2 全息像中的散斑抑制
|%xgob 6.3 光学相干层析术中的散斑
8sGaq [ 6.3.1 OCT成像技术简介
DSc:>G 6.3.2 OCT的分析
Ph|\%P`>% 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
YQ#o3sjs 6.4 光学投影显示中的散斑
R3ru<u>k& 6.4.1 投影显示的剖析
92)e/t iP 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
~Bs=[TNd[ 6.4.3 偏振多样性
.iXIoka 6.4.4 运动屏幕
(_$'e%G0 6.4.5 波长多样性
(2fWJ% 7VG 6.4.6 角度多样性
S1oP_A[| 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
K`#bLCXEV0 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
ibIo1i//[ 6.4.9 专门设计的屏幕
y0f"UH/ 6.5 投影微光刻中的散斑
@ob4y 6.5.1 准分子激光的相干性质
|Wzdu2T 6.5.2 时域散斑
f=/IwMpn 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
-=CZhp 第7章 某些非成像应用中的散斑
tsvh/)V 7.1 多模
光纤中的散斑
L!
DK2, 7.1.1 光纤中的模式噪声
qKL
mL2O 7.1.2 限定散斑的统计性质
ae`6hW2 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
MeXGE 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
fNTe_akp 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
RNB ha& 7.2.2 低光照水平下的散斑
:Lze8oY(D} 7.2.3 探测统计分布——直接探测
jX8,y 7.2.4 探测统计分布——外差探测
x\MzMQ#Bf 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
V'jvI 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
,/bv3pE 第8章 散斑与计量学
l'0fRQc 8.1 散斑照相术
c mI&R( 8.1.1 面内位移
/6PL 8.1.2 仿真
B %Vz -t 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
896oz> 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
z.%K5vrO> 8.1.5 多散斑图窗口分析
_Nmc1azS 8.1.6 物体转动
1so9w89 8.2 散斑干涉术
u eD_<KjE= 8.2.1 使用照相探测的系统
=@EX!]=x 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
y-i6StJ 8.2.3 剪切散斑干涉术
M8HHyV[AmC 8.3 从条纹图样到相位分布图
Gl@}b\TB 8.3.1 傅里叶变换法
@0{vA\ 8.3.2 相移散斑干涉术
8Z:T.Gc 8.3.3 相位展开
E+$%88 8.4 用散斑测量振动
PH]/*LEj 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
K~DQUmU@ 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
RAps`)OR? 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
VA^yv1We 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
9p{7x[ C 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
y>YQx\mK 第9章 通过大气成像中的散斑
mOQN$d [ 9.1 背景
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