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.
%[(DFutJY+ 《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。
0PIiG-o9 《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。
VT1Nd 《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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pC 5J
'@ Ipo?>To 中文版序
"YbvI@pD 序
EsR_J/:Qe 第1章 散斑的起源和表现
rb_ cm 1.1 一般背景
xBH`=e< 1.2 散斑起因的直观解释
S2nF13u 1.3 一些数学预备知识
bp G`,[ 第2章 随机相幅矢量和
KLv`Xg \ 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
,c#IxB/0 2.2 有大量独立步数的随机行走
$Lpt2:.(( 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
k$`~,LJ p 2.4 随机相幅矢量和之和
L'k) 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
]$ [J_f*x 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
X;JptF^ 第3章 光学散斑的一阶统计性质
b X.S` 3.1 强度的定义
%Od?(m"& 3.2 强度和相位的一阶统计
:G$f)NMK 3.2.1 大量的随机相幅矢量
jbx@ty 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
ycAQHY~n 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
2_lgy?OE` 3.3 散斑图样的和
\Z0-o&;w 3.3.1 在振幅基础上求和
tRU+6D
<w 3.3.2 两个独立散斑强度的和
P_11N9C 3.3.3 N个独立散斑强度的和
7FL!([S5i 3.3.4 相关散斑强度的和
'PW~4f/m 3.4 部分偏振散斑
y.6D Z 3.5 部分散射散斑
P,y*H_@k 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
"&;>l<V 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
emp*j@9 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
ab? 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
DiMkcK_e 第4章 散斑的高阶统计性质
J7:VRf|,?( 4.1 多元高斯统计
_l$V| 4.2 对散斑场的应用
Y;3DU1MG0 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
H8d%_jCr 4.3.1 振幅的联合密度函数
3|4jS"t{f 4.3.2 相位联合密度函数
PveY8[i 4.3.3 强度的联合密度函数
G+Ft2/+\ 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
6gz
!K"S 4.4.1 自由空间传播光路
6Yw;@w\ 4.4.2 成像光路
wc7gOrPpm 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
nX(2&< 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
|sd0fTK 4.5.1 面散射与体散射的对比
J})G l 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
hl`4_`3y 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
SV%;w> 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
hM~9p{O 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
&,B\ig1Jf 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
&2-dZK 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
7x8/Vz@\ 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
!1
:%!7 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
G'b*.\= 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
,CiN@T \& 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
,PH ;j_ 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
o^P/ -&T 4.7.1 背景
l{tpFu9v 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 l-` M
9# 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
X|!VtO 4.7.4 散斑强度的微商
ziUEA>m*/ 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
;.$AhjqiP 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
N y_d 4.8.1 零强度出现所要求的条件
~DYUI#x 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
chw6_ctR> 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
K
q;X(&Z 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
DC?U+ 第5章 抑制散斑的光学方法
I8*_\Ez 5.1 偏振的多样化
z ((Y \vP 5.2 用运动漫射体进行时间平均
~qFuS933 5.2.1 背景
_a?c,<A 5.2.2 光滑的物
)l 0\TF 5.2.3 粗糙的物
BYj Eo 5.3
波长和角度的多样化
Ql`N)! 5.3.1 自由空间传播,反射光路
1F`1(MYt9 5.3.2 自由空间传播,透射光路
%K0
H?^. 5.3.3 成像光路
f(}?Sp_ 5.4 减弱时间和空间相干性
9!CD25u 5.4.1 光学中的相干性概念
\NE~k)`4j% 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
H@ab]& 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
PVfky@wl" 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
7p"4rL 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
]w7wwU^^*U 5.6 复合散斑抑制技术
0hJ,l. 第6章 某些成像应用中的散斑
]70V 6.1 眼睛中的散斑
TVy\%FP^L 6.2 全息术中的散斑
Tj0qq . 6.2.1 全息术的原理
[ PXv8K%]p 6.2.2 全息像中的散斑抑制
Sv&_LZ-"P 6.3 光学相干层析术中的散斑
ScN'|Ia.- 6.3.1 OCT成像技术简介
h=<x%sie 6.3.2 OCT的分析
v#/k`x\ 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
rQE:rVKVh 6.4 光学投影显示中的散斑
bU$4"_eA
B 6.4.1 投影显示的剖析
SSCyq#dl$ 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
d v8q&_
6.4.3 偏振多样性
2c)Ez? 6.4.4 运动屏幕
&E&_Z6# 6.4.5 波长多样性
_]oNbcbt( 6.4.6 角度多样性
_x+)Tv 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
n-djAhy 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
Y)V)g9 6.4.9 专门设计的屏幕
+!"GYPUXy 6.5 投影微光刻中的散斑
_k'?eZB 6.5.1 准分子激光的相干性质
<c;U 0! m 6.5.2 时域散斑
B EN
U 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
_tba:a( 第7章 某些非成像应用中的散斑
>#u9W'@| 7.1 多模
光纤中的散斑
(:|g"8mQm 7.1.1 光纤中的模式噪声
qcVmt1" 7.1.2 限定散斑的统计性质
j Wpm"C
7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
H6o_*Y 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
;W~H|M 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
i#4}xvi 7.2.2 低光照水平下的散斑
gUa-6@ 7.2.3 探测统计分布——直接探测
zG^|W8um_ 7.2.4 探测统计分布——外差探测
,8Eg/ 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
?^}
z 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
^*g= 65!1 第8章 散斑与计量学
f;{K+\T 8.1 散斑照相术
)
dB?Ep| 8.1.1 面内位移
NCX`-SLv 8.1.2 仿真
>;^t)6 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
jjJvyZi~J 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
4tA`,}ywPq 8.1.5 多散斑图窗口分析
>;s!X(6b 8.1.6 物体转动
9*Z!=Y#4, 8.2 散斑干涉术
'&LH9r 8.2.1 使用照相探测的系统
c3aBPig\D 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
Pt=@U: 8.2.3 剪切散斑干涉术
;{j@ia 8.3 从条纹图样到相位分布图
5K#<VU*: 8.3.1 傅里叶变换法
r"4&.&6 8.3.2 相移散斑干涉术
MkK6.qV\z
8.3.3 相位展开
Tebu?bj 8.4 用散斑测量振动
zk m#w 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
2Q;g|*] 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
wn Q% 'Eo 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
7W.z8>p 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
./qbWr`L 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
#&sw%CD 第9章 通过大气成像中的散斑
P[K42mm 9.1 背景
?910ki_ 9.1.1 大气中折射率的涨落
oK@_
9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
UA3!28Y&E3 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
Q=u [j|0mc 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
@v~<E?Un 9.5 天文散斑干涉测量术
=a$7^d 9.5.1 可恢复的物信息
v"x'rx# 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
1$n!Lj=5 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
nd)`G$gL 9.6.1 交叉频谱传递函数
`st^i$A 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
_m@+d>f_ 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
2{A/Fbk 9.7.1 双频频谱传递函数
lz:+y/+1 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
yD yMI 9.8 散斑相关成像术
tSX,*cz 附录A 散斑场的线性变换
R+<M"LriR& 附录B 部分散射散斑的对比度
uB;PaZG?{ 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
fO{'$?K C.1 相关矩阵
G\C>fwrP_ C.2 相位微商的联合密度函数
}JM02R~I C.3 强度微商的联合密度函数
$h|8z 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
fX/k;0l D.1 自由空间光路
Ih_=yk D.2 成像光路
2>F`H7W 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
l<UJ@XID$ E.1 随机相位漫射体
{(5M)|> E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
7hAc6M$h; E.3 漫射体充溢投影光学系统
Gj- *D7X5 附录F 限定散斑的统计
rodr@ 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
:pNu$%q G.1 自由空间传播中的散斑模拟
mNQ*YCq. G.2 成像光路中的散斑模拟
'fka?lL 参考文献
+i(;@%
kv 汉英对照索引
D.,~I^W ……
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