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.
I^rZgp<'i 《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。
Sn{aHH 《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。
FCS5@l,'< 《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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eSQzjR* vV$hGS(f~ 中文版序
N]O{T_5-0 序
-Z[R S{#+T 第1章 散斑的起源和表现
mjkw&2 1.1 一般背景
I_jM-/3b 1.2 散斑起因的直观解释
+73=2.C0 1.3 一些数学预备知识
s$2l"|h>B 第2章 随机相幅矢量和
qr<-eJf 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
FVvv 2.2 有大量独立步数的随机行走
8Izn'>" 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
4EaSg# 2.4 随机相幅矢量和之和
@8 oDy$j 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
EL2 hD$ 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
KV)Hywl` 第3章 光学散斑的一阶统计性质
O9Jx%tolF% 3.1 强度的定义
-Ib+#pX 3.2 强度和相位的一阶统计
=: v>< 3.2.1 大量的随机相幅矢量
G{&yzHAuae 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
ci{9ODN 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
E9Qd>o 3.3 散斑图样的和
ZmYSi$B 3.3.1 在振幅基础上求和
lN][xnP 3.3.2 两个独立散斑强度的和
[EW$7 se~ 3.3.3 N个独立散斑强度的和
oZ\qT0*eb 3.3.4 相关散斑强度的和
1b
%T_a 3.4 部分偏振散斑
|R
&3/bEr 3.5 部分散射散斑
9FIe W[ 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
%FR^[H] 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
#sm_.?P 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
I!soV0VU] 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
3_jCsX 第4章 散斑的高阶统计性质
JPoK\-9NT 4.1 多元高斯统计
"`$'tk[ 4.2 对散斑场的应用
4/-))F&s 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
#?b^B~ # 4.3.1 振幅的联合密度函数
0F0Q=dZ 4.3.2 相位联合密度函数
foP>w4pB 4.3.3 强度的联合密度函数
\+evZ{Pu 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
skC|io-Zv 4.4.1 自由空间传播光路
>b!X&JU 4.4.2 成像光路
LGo@F;!n 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
GJ^]ER-K 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
sP3.s_U^ 4.5.1 面散射与体散射的对比
y
T1Qep 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
w?$u! X 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
6E\\`FE4y 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射
M~{P',l* 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
&Lt$a_y> 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
U<,Kw6K 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
wMPw/a; 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
==jw3_W 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
~b6<uRnM. 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
sY;gh`4h 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
~=AKX(Q 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
dD.d?rnZq7 4.7.1 背景
"aCb;2Rs 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 vX0I^8. 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
j~L1~@ 4.7.4 散斑强度的微商
s
eZ<52f2 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
>%p
m"+h{ 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
@y\{<X.F\1 4.8.1 零强度出现所要求的条件
|C)UZ4A/p 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
4xpWO6Q 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
y'2kV6TtqD 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
y!6: 第5章 抑制散斑的光学方法
?#EXG 5.1 偏振的多样化
dj'8x48H2W 5.2 用运动漫射体进行时间平均
`2(R}zUHN 5.2.1 背景
WO(&<(? 5.2.2 光滑的物
#!d^3iB2 5.2.3 粗糙的物
r(in]7 5.3
波长和角度的多样化
_9-D3_P[3 5.3.1 自由空间传播,反射光路
-ynLuq#1A 5.3.2 自由空间传播,透射光路
`TlUJ]d) 5.3.3 成像光路
R,5$ 0_]|+ 5.4 减弱时间和空间相干性
o?O,nD
6 5.4.1 光学中的相干性概念
mv%:[+! 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
?.Yw%{?TG 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
> v!c\ 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
JJHvj=9'o 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
CpqSn/ 5.6 复合散斑抑制技术
`w=H'"Zv 第6章 某些成像应用中的散斑
J_[[BJ&}x 6.1 眼睛中的散斑
wh m tEY 6.2 全息术中的散斑
,S0~:c:) 6.2.1 全息术的原理
b`W'M:$ 6.2.2 全息像中的散斑抑制
'iISbOM 6.3 光学相干层析术中的散斑
|o=\9:wV 6.3.1 OCT成像技术简介
-J7,Nw 6.3.2 OCT的分析
aCi^^}! 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
73z|'0. 6.4 光学投影显示中的散斑
//u76nQ 6.4.1 投影显示的剖析
-b>O4_N 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
2SPFjpG8n 6.4.3 偏振多样性
5<?c_l9X^ 6.4.4 运动屏幕
8~Hs3\Hp 6.4.5 波长多样性
Ufe 6.4.6 角度多样性
rUpAiZfz > 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
hUhp2ibEs 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
kbT-Oz 2 6.4.9 专门设计的屏幕
&|\}\+0Z 6.5 投影微光刻中的散斑
b
G5 6.5.1 准分子激光的相干性质
S1= JdN 6.5.2 时域散斑
2d;xAX ] 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
Cbg#Yz~/ 第7章 某些非成像应用中的散斑
D:vUy* 7.1 多模
光纤中的散斑
~5!TV,>ls 7.1.1 光纤中的模式噪声
g#%FY1xp 7.1.2 限定散斑的统计性质
L8tLW09 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
s1\BjSzk 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
|21hY 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
UG'U
D" 7.2.2 低光照水平下的散斑
H'\ EA(v+ 7.2.3 探测统计分布——直接探测
LP-Q'vb<= 7.2.4 探测统计分布——外差探测
HWfX>Vf>}k 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
Y4qyy\} 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
yW(+?7U 第8章 散斑与计量学
0\ w[_H 8.1 散斑照相术
Uu:v4a 8.1.1 面内位移
HgATH 8.1.2 仿真
]a |;G 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
"3 oU
(RA 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
/cen#pb 8.1.5 多散斑图窗口分析
C$ `Y[w 8.1.6 物体转动
[_hhC 8.2 散斑干涉术
w]-iM 8.2.1 使用照相探测的系统
j"u)/A8* 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
xy3%z 8.2.3 剪切散斑干涉术
"}+/0$F 8.3 从条纹图样到相位分布图
~%:p_td 8.3.1 傅里叶变换法
O:p649A 8.3.2 相移散斑干涉术
bCe-0!Q 8.3.3 相位展开
\\Tp40m+ 8.4 用散斑测量振动
eniR} 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
TC{Qu;`H+U 8.5.1 由散斑对比度得到表面高度的均方差值和表面协方差面积
*9(1:N;# 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
PM>XT 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
rK) 8.5.4 由测量角功率谱得到表面高度标准偏差和协方差函数
ld?.o/ 第9章 通过大气成像中的散斑
"$pgmf2 9.1 背景
Ht^2)~e~: 9.1.1 大气中折射率的涨落
j$oZIV7 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
(b}7Yb]#c 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
mM{v>Em2K# 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
8vW`E_n 9.5 天文散斑干涉测量术
bu&y w~ 9.5.1 可恢复的物信息
xF|*N<9(</ 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
{leG~[d 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
"q/M8 9.6.1 交叉频谱传递函数
B&N&e