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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rI@2` 《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。
'XofD}dm 《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。
.YnFH$;$ 《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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wm")[!h)v 中文版序
;9ly'<up 序
Ck@J,~x1D 第1章 散斑的起源和表现
UybW26C;aU 1.1 一般背景
Cc<,z*T 1.2 散斑起因的直观解释
hL;8pE8 1.3 一些数学预备知识
Fxqp-}: 第2章 随机相幅矢量和
-zO2|@S, 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
Ra/Ukv_ v 2.2 有大量独立步数的随机行走
!\#_Jw%y 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
{W~q
z^>u4 2.4 随机相幅矢量和之和
ZA9sTc[
g 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
?N=m<fn 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
80 Y\|) 第3章 光学散斑的一阶统计性质
!!V#v9{ 3.1 强度的定义
/c-r 3.2 强度和相位的一阶统计
,i6RE
3.2.1 大量的随机相幅矢量
nG,U>) 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
3
M10fI? 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
ELjK0pE}- 3.3 散斑图样的和
0lsXCr_X 3.3.1 在振幅基础上求和
}^*F59>H 3.3.2 两个独立散斑强度的和
]I.n\2R]om 3.3.3 N个独立散斑强度的和
6ubL1K 3.3.4 相关散斑强度的和
NU\
5{N< 3.4 部分偏振散斑
;v~-'*0 3.5 部分散射散斑
:BukUket1e 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
(?kl$~&| 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
tpEI(9> 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
J~iBB~x. 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
F@!Td(r2 第4章 散斑的高阶统计性质
{d%&zvJnD 4.1 多元高斯统计
P;8>5;U4- 4.2 对散斑场的应用
s (LT 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
CBKkBuKuk 4.3.1 振幅的联合密度函数
/.eeO k 4.3.2 相位联合密度函数
\[>9UC% 4.3.3 强度的联合密度函数
Dbaf0 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
tYqs~B3 4.4.1 自由空间传播光路
LrV{j?2@ 4.4.2 成像光路
{"H2 :-t< 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
nGf);U#K 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
&G >(9 4.5.1 面散射与体散射的对比
]PP:oriWl 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
yag}fQ(XH 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
LaIJ1jf 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
#W2[ 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
CG&`16KN7 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
5Wj;
[2
) 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
Q2%QLM:., 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
!lmWb-v%36 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
@l(vYJ:f 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
Na,_ 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
@C-dG7U.P 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
rJ'I>Q~x6 4.7.1 背景
)g@S%Yu 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 ;#)mLsl 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
^Ori|
4}' 4.7.4 散斑强度的微商
1fL<&G 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
jSQ9.%4 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
y8bM<e2
U 4.8.1 零强度出现所要求的条件
a)! g7u 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
7W9d6i) 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
&?p:3%;Dr 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
jN+N(pIi.o 第5章 抑制散斑的光学方法
i~{
_eQV 5.1 偏振的多样化
5lJ)(|_ 5.2 用运动漫射体进行时间平均
W;Jx<-#1 5.2.1 背景
L1)@z8] 5.2.2 光滑的物
d(*fy} 5.2.3 粗糙的物
=]Hs|{ 5.3
波长和角度的多样化
MYnH2w] 5.3.1 自由空间传播,反射光路
6vf\R*D|A 5.3.2 自由空间传播,透射光路
g#K'6VK{ 5.3.3 成像光路
>1irSUj"~ 5.4 减弱时间和空间相干性
\Z-2leL)j 5.4.1 光学中的相干性概念
k6?cP0I)5 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
9f}XRz 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
b }zBn8l 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
fd8#Ng"1 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
N\1/JW+ 5.6 复合散斑抑制技术
M`,XyIn 第6章 某些成像应用中的散斑
P8gXCX!>U 6.1 眼睛中的散斑
vV`|!5x 6.2 全息术中的散斑
bYh9sO/l 6.2.1 全息术的原理
g.#+z'l 6.2.2 全息像中的散斑抑制
-05U%l1e 6.3 光学相干层析术中的散斑
{lz G*4? 6.3.1 OCT成像技术简介
a%J6f$A# 6.3.2 OCT的分析
PG)_L.7rJ 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
eE/%6g 6.4 光学投影显示中的散斑
jlKGXD)Q[ 6.4.1 投影显示的剖析
9g?xlue#? 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
]Bb7(JX 6.4.3 偏振多样性
L]2<&%N2 6.4.4 运动屏幕
KLt%[$CTi 6.4.5 波长多样性
"gNK>< 6.4.6 角度多样性
{%']w 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
VZA3IbK} 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
G\Q9IcJ0dY 6.4.9 专门设计的屏幕
K:qOoY 6.5 投影微光刻中的散斑
f@:CyB GQ 6.5.1 准分子激光的相干性质
mR":z|6 6.5.2 时域散斑
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