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.
Y0R\u\b 《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。
/TR"\xQF 《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。
~GsH8yA_P 《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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A=\'r<: BVwRPt 中文版序
z/Mhu{ttL 序
;@h'Mb 第1章 散斑的起源和表现
IeqWR4Y 1.1 一般背景
_"FbjQ" 1.2 散斑起因的直观解释
n]kQtjJ 1.3 一些数学预备知识
9OO0Ht4j 第2章 随机相幅矢量和
,Yiq$Z{qQ 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
#]N&6ngJ 2.2 有大量独立步数的随机行走
N7Z(lI|a; 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
J7&.>y1% 2.4 随机相幅矢量和之和
Ynk><0g6 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
O4'kS
@ 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
qW` XA 第3章 光学散斑的一阶统计性质
V@5 4k*V 3.1 强度的定义
*R9mgv[ 3.2 强度和相位的一阶统计
GSUOMy[M- 3.2.1 大量的随机相幅矢量
wUZ(Tin 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
GT1 X 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
_mI:Lr#dT 3.3 散斑图样的和
iYmzk?U 3.3.1 在振幅基础上求和
{U+9,6.` 3.3.2 两个独立散斑强度的和
_Oaso > 3.3.3 N个独立散斑强度的和
"=v J} 3.3.4 相关散斑强度的和
:*w:eKk 3.4 部分偏振散斑
|n-a\ 3.5 部分散射散斑
7kWZMi 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
Cx1Sh#9 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
F(J!dG5# 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
?L~=Z\H 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
x"h)"Y[c5 第4章 散斑的高阶统计性质
tZc.%TU 4.1 多元高斯统计
"8C(_z+]K` 4.2 对散斑场的应用
6{FS/+ 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
d/-]y:`f` 4.3.1 振幅的联合密度函数
g en3"\Og{ 4.3.2 相位联合密度函数
n<"a+TTU 4.3.3 强度的联合密度函数
>x _:=%Wr+ 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
+ - KRp1qq 4.4.1 自由空间传播光路
S|u1QGB 4.4.2 成像光路
/i]=ndAk 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
1dgN10 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
cvLcre% >A 4.5.1 面散射与体散射的对比
BR0p0% 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
szM=U$jKq 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
S92!jp/ 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
L}sm R, 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
1PT_1[eAR 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
BzG!Rg|J 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
KI?1(L 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
3!L<=X 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
?U.&7yY 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
kosJ]q'U 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
;H#R{uR_< 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
vng8{Mx90* 4.7.1 背景
AQBx
k[ 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 l.W 1$g 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
%~v76;H< 4.7.4 散斑强度的微商
Ul~}@^m]4} 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
W2o8Fu 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
"lnk 4.8.1 零强度出现所要求的条件
P A+e= % 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
x@bl]Z(ne/ 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
rQQPs\o 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
]V]@Zna@g 第5章 抑制散斑的光学方法
[8J}da } 5.1 偏振的多样化
Tk@g9\6O9 5.2 用运动漫射体进行时间平均
%cjGeS6} 5.2.1 背景
)bN3-_ 5.2.2 光滑的物
:@4>}k* 5.2.3 粗糙的物
x`|tT%q@l 5.3
波长和角度的多样化
gSo(PW) 5.3.1 自由空间传播,反射光路
>~bj7M6t 5.3.2 自由空间传播,透射光路
/
)u,Oa 5.3.3 成像光路
(R
2P<
Zr 5.4 减弱时间和空间相干性
DDCQ Af 5.4.1 光学中的相干性概念
fyoB]{$p8 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
u2x=YUWb] 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
Oj|p`Dzh 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
Bc@r*zb 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
W2LblZE! 5.6 复合散斑抑制技术
Q1&dB{L 第6章 某些成像应用中的散斑
L}S4Zz18 6.1 眼睛中的散斑
U&\{/l 6.2 全息术中的散斑
T|iF/p]F 6.2.1 全息术的原理
JGNxJ S<] 6.2.2 全息像中的散斑抑制
tS\NO@E_Jh 6.3 光学相干层析术中的散斑
umn~hb5O 6.3.1 OCT成像技术简介
qO3BQ]UF 6.3.2 OCT的分析
/F9lW}pd 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
U\GZ
6.4 光学投影显示中的散斑
A-`J!xj#/ 6.4.1 投影显示的剖析
/Gv$1t^a
6.4.2 投影显示中的散斑抑制
E&tmWOMj> 6.4.3 偏振多样性
"}aM*(l+\ 6.4.4 运动屏幕
KIl.?_61O 6.4.5 波长多样性
Z!l!3(<G.f 6.4.6 角度多样性
:\;uJ5
6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
T[=cKYp8\ 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
c89vx 9 6.4.9 专门设计的屏幕
y8n1IZ*#SZ 6.5 投影微光刻中的散斑
3kQ8*S 6.5.1 准分子激光的相干性质
*K^O oS 6.5.2 时域散斑
X',0MBQ0 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
1e| M6* 第7章 某些非成像应用中的散斑
+7OT`e
%q 7.1 多模
光纤中的散斑
7Cp_41._ 7.1.1 光纤中的模式噪声
:%oj'm44! 7.1.2 限定散斑的统计性质
i1Sc/ 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
G6bg ~V5Q: 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
5VoiDM=\c 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
A+E@OO w*~ 7.2.2 低光照水平下的散斑
Z6@J-<u 7.2.3 探测统计分布——直接探测
ho$%7mc 7.2.4 探测统计分布——外差探测
la 7QN QW 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
Rw8m5U 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
|^{" 2l"j 第8章 散斑与计量学
ov>L- 8.1 散斑照相术
z6r/
w 8.1.1 面内位移
xTJ5VgG 8.1.2 仿真
L
umD.3< 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
3+uoK f[ 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
<s3( 8.1.5 多散斑图窗口分析
DA@hf 8.1.6 物体转动
jn Y3G 8.2 散斑干涉术
^{bEq\5& 8.2.1 使用照相探测的系统
*uM*)6O 3 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
VjMuU"++@ 8.2.3 剪切散斑干涉术
&J M;jSz 8.3 从条纹图样到相位分布图
ebK
wCZwK* 8.3.1 傅里叶变换法
,lM2BXz% 8.3.2 相移散斑干涉术
=nZd"t'p| 8.3.3 相位展开
=)5a=^
6 8.4 用散斑测量振动
6u;(R0n 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
s\R?@ 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
Yk&{VXU< 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
uNBhVsM6< 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
S6X<3L`FfH 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
H2cc).8" 第9章 通过大气成像中的散斑
>AFpO*q" 9.1 背景
'A2"&6m)28 9.1.1 大气中折射率的涨落
rcT<OiYuig 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
:!hH`l}p 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
p ivS8C 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
1`\kXaG 9.5 天文散斑干涉测量术
z59J=?| 9.5.1 可恢复的物信息
h!GixN? 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
^4NH.q{ 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
#ySx$WT; 9.6.1 交叉频谱传递函数
D<6kAGE 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
:h~!#;w_ 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
vn0*KIrX 9.7.1 双频频谱传递函数
1X.1t^HH: 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
gv-k}2u_ 9.8 散斑相关成像术
Ts6X:D4, 附录A 散斑场的线性变换
)>p6h]]a 附录B 部分散射散斑的对比度
(B#|3o 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
&N ;6G`3 C.1 相关矩阵
#9Z-Hd< C.2 相位微商的联合密度函数
KZNyp%q C.3 强度微商的联合密度函数
&0`7_g7G 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
wv-8\)oA
D.1 自由空间光路
c*Nbz,: D.2 成像光路
`_`,XkpzCJ 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
;Vt
u8f E.1 随机相位漫射体
N/VIP0Kb E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
1[]cMyV E.3 漫射体充溢投影光学系统
4[q *7m 附录F 限定散斑的统计
=T]OYk 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
&@-glF5 G.1 自由空间传播中的散斑模拟
m
Y0C7i G.2 成像光路中的散斑模拟
OpQa! 参考文献
FoQk 汉英对照索引
vxx3^;4p ……
0<9TyN6 swrd