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.
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k[ 《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。
iTBhLg, 《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。
gCBZA;/ 《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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b<8J ;u< HI`A;G] 中文版序
YI(OrR;V 序
#p9z#kin 第1章 散斑的起源和表现
6s"bstc{ 1.1 一般背景
fm2M i~}0 1.2 散斑起因的直观解释
t;~`Lm@hY 1.3 一些数学预备知识
Q8/0Cb/ 第2章 随机相幅矢量和
a_fW{;}[ 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
fyoB]{$p8 2.2 有大量独立步数的随机行走
z{M,2 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
,8 NEnB 2.4 随机相幅矢量和之和
M>z7H"jCu 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
|"E9DD]{ 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
{zN_l! 第3章 光学散斑的一阶统计性质
\rnG 1o 3.1 强度的定义
50hh0!1 3.2 强度和相位的一阶统计
ob5nk^y 3.2.1 大量的随机相幅矢量
Ol5xyj 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
dGW7,B~ 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
g[+Q~/yq 3.3 散斑图样的和
f?I *`~k 3.3.1 在振幅基础上求和
U4I` xw' 3.3.2 两个独立散斑强度的和
R3!vS+5rR 3.3.3 N个独立散斑强度的和
Ewsg&CCN 3.3.4 相关散斑强度的和
\B ^sJ[n 3.4 部分偏振散斑
B]}V$*$\? 3.5 部分散射散斑
Z!l!3(<G.f 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
4W-+k 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
EuA<{%i 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
`-YSFQ~O, 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
xi^e =:;` 第4章 散斑的高阶统计性质
4'[ V'c\ 4.1 多元高斯统计
+\$|L+@Z 4.2 对散斑场的应用
#]/T9: 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
05LQh 4.3.1 振幅的联合密度函数
_Vf|F 4.3.2 相位联合密度函数
R2ZQBwB 4.3.3 强度的联合密度函数
4'b]2Mn3 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
u9~J1s<e 4.4.1 自由空间传播光路
&bgi0)> 4.4.2 成像光路
D)Rf 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
myX0<j3G5 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
wz)9/bL 4.5.1 面散射与体散射的对比
U+M?<4J)" 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
E}j8p_p 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
n
k3lC/f 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
&nw~gSe 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
u(`A?H: 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
C}EDl2 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
,PxQ[CGg 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
?^5*[H 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
?G w89r 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
$s!meg@s 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
n{WJ.Y* 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
'Rw]
C[ 4.7.1 背景
.g?,:$`0D? 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 [&s:x, 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
K8c#/o 4.7.4 散斑强度的微商
^i1:PlW] 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
ebK
wCZwK* 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
,lM2BXz% 4.8.1 零强度出现所要求的条件
=nZd"t'p| 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
HN@)/5BY 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
?{")Wt 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
FWN%JCOj@ 第5章 抑制散斑的光学方法
MX\-)e# 5.1 偏振的多样化
zD-8#H35X" 5.2 用运动漫射体进行时间平均
b<7qmg3 5.2.1 背景
4=:eGlU93U 5.2.2 光滑的物
1=.kH[R 5.2.3 粗糙的物
XjU; oh4:. 5.3
波长和角度的多样化
1zW6Pb 5.3.1 自由空间传播,反射光路
~-i?= 5.3.2 自由空间传播,透射光路
~C
x2Q4E 5.3.3 成像光路
qNL~m' 5.4 减弱时间和空间相干性
Z+7S,M 5.4.1 光学中的相干性概念
X\RTHlw'] 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
<2d@\"AoHE 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
KL`>mJo$ 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
D*,H%xA 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
hDsORh!i 5.6 复合散斑抑制技术
RVnYe=' 第6章 某些成像应用中的散斑
h]P$L> 6.1 眼睛中的散斑
T,>e\ 6.2 全息术中的散斑
sAlgp2- 6.2.1 全息术的原理
%L.+r!. 6.2.2 全息像中的散斑抑制
bnQO}G 6.3 光学相干层析术中的散斑
i[#Tn52D 6.3.1 OCT成像技术简介
c*Nbz,: 6.3.2 OCT的分析
~!kbB4`WK 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
9Z
4R!Q 6.4 光学投影显示中的散斑
k>`X!
" 6.4.1 投影显示的剖析
] plC 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
q4=RE 6.4.3 偏振多样性
xd@DN;e 6.4.4 运动屏幕
k#n=mm'N9 6.4.5 波长多样性
X9HI@M]h 6.4.6 角度多样性
dz 2d`=`3 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
R&0l4g-4> 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
kpu^:N& 6.4.9 专门设计的屏幕
jFfki.H 6.5 投影微光刻中的散斑
*93 N0m4Rl 6.5.1 准分子激光的相干性质
sTz*tSwQv 6.5.2 时域散斑
3>6o=7/PU 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
-C+vmY*@ 第7章 某些非成像应用中的散斑
qT4s*kqr 7.1 多模
光纤中的散斑
:ux`*,zh 7.1.1 光纤中的模式噪声
ND>}t#^$ 7.1.2 限定散斑的统计性质
IpxjP\ 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
Y')+/<Q2E 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
,+&j/0U 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
t/g}cR^Q 7.2.2 低光照水平下的散斑
W%ud nJ 7.2.3 探测统计分布——直接探测
SH.'E Hd 7.2.4 探测统计分布——外差探测
Y<v55m- 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
=F4} 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
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