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.
_%:$sAj 《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。
EN;s
8sC! 《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。
|!E: [UH 《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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/Xk-xg+U ZfP$6%;_ 中文版序
6tF_u D 序
Z]qbLxJV 第1章 散斑的起源和表现
iqr/MB,W 1.1 一般背景
u.dYDi 1.2 散斑起因的直观解释
pq$-s7# 1.3 一些数学预备知识
}ej>uZVe< 第2章 随机相幅矢量和
|Q+:vb: 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
}WDzzjDR+ 2.2 有大量独立步数的随机行走
!8*lU2 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
_=-B%m 2.4 随机相幅矢量和之和
p(Ux]_s% 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
85?;\5%- 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
(5a:O (\r 第3章 光学散斑的一阶统计性质
Lv
UQ&NmY 3.1 强度的定义
#gsJ
tT9 3.2 强度和相位的一阶统计
^xm%~ 3.2.1 大量的随机相幅矢量
AX;!-|bW 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
D$Eq~VQ 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
@|([b r|O 3.3 散斑图样的和
ohna1a^ 3.3.1 在振幅基础上求和
B;e (5y- 3.3.2 两个独立散斑强度的和
V@rqC[on 3.3.3 N个独立散斑强度的和
n#^ii/H 3.3.4 相关散斑强度的和
Hg5:>?Lw@ 3.4 部分偏振散斑
`3:Q.A_? 3.5 部分散射散斑
dVe,;?+A 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
$Da?)Hz'F 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
( 4(," 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
5Ky(C6E$s 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
.F},Z[a& 第4章 散斑的高阶统计性质
49.B!DqQW& 4.1 多元高斯统计
LyH1tF 4.2 对散斑场的应用
@ Fkhida 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
+\]Gu(z< 4.3.1 振幅的联合密度函数
bEm9hFvd 4.3.2 相位联合密度函数
AVi&cvhs 4.3.3 强度的联合密度函数
lFl(Sww!\ 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
^!fY~(=U4 4.4.1 自由空间传播光路
Swr4De_5 4.4.2 成像光路
`I.pwst8i- 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
s }Ql9 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
y9b%P]i 4.5.1 面散射与体散射的对比
k(he<-GF\ 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
e|N~tUVrrN 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
$*;`$5.x^ 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射
J6Vx7 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
YPW
UncV 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
?4^ 0xGyE 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
\PWH(E9 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
0j;q^> 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
#%EHcgF 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
1YK(oRSDn 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
t)1`^W} 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
%&S9~E
D 4.7.1 背景
te4= 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 F1A40h7R$Y 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
^t:dcY7 4.7.4 散斑强度的微商
+Qf}&D_ 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
7[PEiAI 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
K)U[xS;< 4.8.1 零强度出现所要求的条件
&r\8VEZq" 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
l0C`teO
4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
4(p`xdr}K 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
C]p@7"l 第5章 抑制散斑的光学方法
-n8d#Qm) 5.1 偏振的多样化
hD=.rDvO 5.2 用运动漫射体进行时间平均
j+@3.^vK 5.2.1 背景
uFhaN\S 5.2.2 光滑的物
=r*Ykd;W|E 5.2.3 粗糙的物
<z\ `Ma 5.3
波长和角度的多样化
Nte$cTjX 5.3.1 自由空间传播,反射光路
:AS`1\ C 5.3.2 自由空间传播,透射光路
em'ADRxG+ 5.3.3 成像光路
`XpQR=IOMb 5.4 减弱时间和空间相干性
S*$?~4{R 5.4.1 光学中的相干性概念
SnR2o3r-Of 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
4Y$\QZO 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
Ulx]4;uzf 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
%IZd-N7i^ 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
$rI 1|;^ 5.6 复合散斑抑制技术
GX0zirz 第6章 某些成像应用中的散斑
&a;?o~%*]i 6.1 眼睛中的散斑
IzJq:G. 6.2 全息术中的散斑
I}m20|vv 6.2.1 全息术的原理
N!Rt040.% 6.2.2 全息像中的散斑抑制
}zx
~ 6.3 光学相干层析术中的散斑
3 ye 6.3.1 OCT成像技术简介
-rn6ZSD) 6.3.2 OCT的分析
ddyX+.LMk 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
Xh>($ U 6.4 光学投影显示中的散斑
5|nc^
12 6.4.1 投影显示的剖析
r4fHD~#l{ 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
Z Cjw)To( 6.4.3 偏振多样性
t:5-Ro 6.4.4 运动屏幕
#
)y/aA 6.4.5 波长多样性
RQb}t, 6.4.6 角度多样性
V*{rHp{=p 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
[IQ|c?DxpL 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
hd u2?v@ 6.4.9 专门设计的屏幕
@J"tM. 6.5 投影微光刻中的散斑
~y2zl 6.5.1 准分子激光的相干性质
-X~mW
6.5.2 时域散斑
=jJEl=*S 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
)muNfs m 第7章 某些非成像应用中的散斑
k%sH0 9 7.1 多模
光纤中的散斑
eM:J_>7t 7.1.1 光纤中的模式噪声
*Ud(HMTe 7.1.2 限定散斑的统计性质
qfyZda0d 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
X
3$ W60Q 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
:t]HY2 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
;,C]WZ.w 7.2.2 低光照水平下的散斑
s:Ml\['x 7.2.3 探测统计分布——直接探测
Z(T{K\)uN 7.2.4 探测统计分布——外差探测
yGf7k>K' 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
:t{~Mi=T 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
R<Lf>p>_ 第8章 散斑与计量学
*q*3SP/ 8.1 散斑照相术
67YC;J]n=z 8.1.1 面内位移
q.VYPkEib 8.1.2 仿真
4
"HX1qP 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
@)?]u
U"L 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
o)/Pr7Qn 8.1.5 多散斑图窗口分析
NEIkG>\7q 8.1.6 物体转动
&(rWl`eTY` 8.2 散斑干涉术
La;G S 8.2.1 使用照相探测的系统
FM >ae-L- 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
:x)H!z
P 8.2.3 剪切散斑干涉术
LdV&G/G-#D 8.3 从条纹图样到相位分布图
qk1j mr 8.3.1 傅里叶变换法
VN0We<\Z 8.3.2 相移散斑干涉术
UJ)pae 8.3.3 相位展开
~ELMLwn. 8.4 用散斑测量振动
'J|)4OG: 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
_1p8(n 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
l%0bF9\ 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
@1JwjtNk 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
a /sj W 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
D(#f`Fj; 第9章 通过大气成像中的散斑
GiV%Hcx 9.1 背景
-3EQRqVg 9.1.1 大气中折射率的涨落
0=j }` 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
3/kT'r 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
QPJ\Iu@D$ 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
pk/#RUfT+ 9.5 天文散斑干涉测量术
3@>F-N 9.5.1 可恢复的物信息
N{;!xIv 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
Y%s:oHt 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
r9i?H 9.6.1 交叉频谱传递函数
(^d7K:-' 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
mL{P4a 1xf 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
"is( 9.7.1 双频频谱传递函数
B `~EA] d 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
~RhUg~o 9.8 散斑相关成像术
Ts5)r( 附录A 散斑场的线性变换
21uK&nVf^l 附录B 部分散射散斑的对比度
6#?T?!vZ 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
8M,*w6P C.1 相关矩阵
/4:bx#;A C.2 相位微商的联合密度函数
Z!1D4`w C.3 强度微商的联合密度函数
|*&l?S 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
XO <wK D.1 自由空间光路
~VGnE: D.2 成像光路
k~Ex_2;# 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
uJ!&T E.1 随机相位漫射体
B$4*U"tk E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
,fkvvM{mq E.3 漫射体充溢投影光学系统
>
;,S|| 附录F 限定散斑的统计
uN|A}/hr] 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
)h{&O
,s G.1 自由空间传播中的散斑模拟
[XfR`@ G.2 成像光路中的散斑模拟
c/;;zc 参考文献
h0GoF A< 汉英对照索引
aF{_"X2 ……
*o6}>; ^X=Q{nB