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.
KAH9?zI)M 《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。
U2l7@uDr; 《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。
Q$r1beA 《光学中的散斑现象:理论与应用》是由科学出版社出版的。
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\}[{q
|d =1|C%, qP@d)XRQ 中文版序
r^3/Ltd5/ 序
L>VZ-j 第1章 散斑的起源和表现
%GG:F^X# 1.1 一般背景
.4DX/~F 1.2 散斑起因的直观解释
0]%0wbY1 1.3 一些数学预备知识
@y?<Kv}s 第2章 随机相幅矢量和
}+ ";W) R 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
+s?0yH-%p 2.2 有大量独立步数的随机行走
_EMq"\ND 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
,[fn? s r 2.4 随机相幅矢量和之和
NGZEUtj 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
ti$d.Kc( 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
0Yk@O)
x 第3章 光学散斑的一阶统计性质
aD)XxXwozm 3.1 强度的定义
-ZwQL="t 3.2 强度和相位的一阶统计
jzCSxuZ7O 3.2.1 大量的随机相幅矢量
I{#&!h>]U 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
r,F~Vwa} 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
1haNca_6, 3.3 散斑图样的和
T1'8<pJ^ 3.3.1 在振幅基础上求和
p4mlS 3.3.2 两个独立散斑强度的和
wc@X:${ 3.3.3 N个独立散斑强度的和
6~g`B<(? 3.3.4 相关散斑强度的和
78a!@T1# 3.4 部分偏振散斑
^Qrezl& 3.5 部分散射散斑
|Yq0zc! 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
6;"^Id 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
/HCd52 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
=fk+"!-i%" 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
N0APX4j 第4章 散斑的高阶统计性质
2E]SKpJ 4.1 多元高斯统计
&%3$zgvR 4.2 对散斑场的应用
/ O@'XWW 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
W[B%,Km%] 4.3.1 振幅的联合密度函数
fu3~W 4.3.2 相位联合密度函数
\GA6;6%Oo 4.3.3 强度的联合密度函数
Mle@.IIT 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
kT|{5Kn&s 4.4.1 自由空间传播光路
S-)mv'Al'F 4.4.2 成像光路
q:2V w`g' 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
`U:W (\L 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
v,6 4.5.1 面散射与体散射的对比
Bqo8G-> 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
9[.vtk\iyH 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
%{GYTc \'X 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
XP#j9CF#. 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
N~I2~f 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
pPr/r& r 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
v.Fq.
4.6.1 积分散斑的平均值和方差
-"*UICd 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
8Q $fXB 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
2de[ yz 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
#'"zyidu 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
GJlkEWs 4.7.1 背景
BN!N_r 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 }9Yd[` 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
~~J xw ] 4.7.4 散斑强度的微商
rKZ1
c,y 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
GL4-v[]6I 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
m e\S: 4.8.1 零强度出现所要求的条件
`dB!Ia| 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
@
s 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
lgR;V]^YX 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
,PG d 第5章 抑制散斑的光学方法
M7D@Uj&xx( 5.1 偏振的多样化
GE+%V7 5.2 用运动漫射体进行时间平均
tnx)_f 5.2.1 背景
j1{@? 5.2.2 光滑的物
5HWVK . 5.2.3 粗糙的物
6k?,'&z|~ 5.3
波长和角度的多样化
D$k<<dvv 5.3.1 自由空间传播,反射光路
UdBP2 lGd 5.3.2 自由空间传播,透射光路
\SB~rz"A 5.3.3 成像光路
w&6c`az8 5.4 减弱时间和空间相干性
45cMG~]p 5.4.1 光学中的相干性概念
%onUCN<O` 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
OC0dAxq 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
Xy_ <Yqx} 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
B o@B9/ABv 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
;Od;q]G7L 5.6 复合散斑抑制技术
P( z#Wk 第6章 某些成像应用中的散斑
We^!(G 6.1 眼睛中的散斑
YyI4T/0s_ 6.2 全息术中的散斑
^1d"Rqtv 6.2.1 全息术的原理
D9OI",h 6.2.2 全息像中的散斑抑制
T<!&6,N A 6.3 光学相干层析术中的散斑
I]S8:w![ 6.3.1 OCT成像技术简介
Q/e$Ttt4J 6.3.2 OCT的分析
7|~j=,HU+Z 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
l}|KkW\y 6.4 光学投影显示中的散斑
[/.5{|&GSt 6.4.1 投影显示的剖析
XS!mtd<q 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
YXD6GJWo 6.4.3 偏振多样性
m%8idjnG 6.4.4 运动屏幕
k M/cD` 6.4.5 波长多样性
_)4YxmK% 6.4.6 角度多样性
P%Fkd3e+ 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
{?-@`FR- 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
]
i;xeo, 6.4.9 专门设计的屏幕
J{98x zb 6.5 投影微光刻中的散斑
JaC
=\\B 6.5.1 准分子激光的相干性质
7C7eXJ9q 6.5.2 时域散斑
O0?.$f9 s 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
8"2
Y$*)( 第7章 某些非成像应用中的散斑
&w{""' 7.1 多模
光纤中的散斑
zE"ME*ou 7.1.1 光纤中的模式噪声
zu6Y*{$>g 7.1.2 限定散斑的统计性质
'BE &l W 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
3EGQ$ 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
yGN@Hd:9 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
j(j o8 7.2.2 低光照水平下的散斑
2FHWOy
/N@ 7.2.3 探测统计分布——直接探测
5<-_"/_ 7.2.4 探测统计分布——外差探测
+J`EBoIo 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
UL0%oJ# 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
Mx,QgYSu 第8章 散斑与计量学
0>#or$:6E 8.1 散斑照相术
0Xmp)_vba 8.1.1 面内位移
'n>,+,& 8.1.2 仿真
u(ep$>[F#_ 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
_*b1]< 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
JX_hLy@` 8.1.5 多散斑图窗口分析
P19nF[A 8.1.6 物体转动
p"9a`/ 8.2 散斑干涉术
1( V>8}zn 8.2.1 使用照相探测的系统
esCm`?qCP 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
L%,tc~)A 8.2.3 剪切散斑干涉术
LQVa,' 8.3 从条纹图样到相位分布图
I>k>^ 8.3.1 傅里叶变换法
4@6!E^
8.3.2 相移散斑干涉术
U1?*vwfKZ 8.3.3 相位展开
'I|A*rO 8.4 用散斑测量振动
l#P)9$% 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
pDr%uL 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
cr!6qv1 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
=2HR+ 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
Vl;GQe 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
[zp v3Uw 第9章 通过大气成像中的散斑
>*ey 7g 9.1 背景
\VL[,z=q. 9.1.1 大气中折射率的涨落
QG\lXY, 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
<b74L 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
FC.d]XA%/d 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
8D[8(5 9.5 天文散斑干涉测量术
h>v;1QO9D 9.5.1 可恢复的物信息
Lq@pJ)a 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
DXPiC[g] 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
uWw4l"RK` 9.6.1 交叉频谱传递函数
ajIgL<x 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
9g3J{pKcZ 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
(fON\)l 9.7.1 双频频谱传递函数
T:+%3+;a 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
HA%%WSuf 9.8 散斑相关成像术
mG[S"?C 附录A 散斑场的线性变换
@vWC "W 附录B 部分散射散斑的对比度
*ayn<Vlh`^ 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
M/GQQG; C.1 相关矩阵
J%']t$AR C.2 相位微商的联合密度函数
T1bPI/ C.3 强度微商的联合密度函数
H!U\;ny 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
]_NN,m>z D.1 自由空间光路
`_Bvaej?, D.2 成像光路
}J}a;P4 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
iq$edq[ E.1 随机相位漫射体
&.ZW1TxE8 E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
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