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.
fO}1(%}d 《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。
1p5q}">z 《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。
6`$z*C2{ 《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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0PX@E-n H-y-7PW*~ F9G$$%Q-Z 中文版序
+z/73s0~ 序
K]azUK7 第1章 散斑的起源和表现
Erymx$@P 1.1 一般背景
WAXrA$:3J 1.2 散斑起因的直观解释
/SM#hwFxJ& 1.3 一些数学预备知识
_"e(
^yiK 第2章 随机相幅矢量和
%;XuA*e 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
I3=Sc^zz&V 2.2 有大量独立步数的随机行走
K>p:?w 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
rO>wX_ 2.4 随机相幅矢量和之和
2OOj8JS 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
{}gk4xr 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
z&G3&?Z 第3章 光学散斑的一阶统计性质
Rn^N+3o'M 3.1 强度的定义
sy#j+gZ
3.2 强度和相位的一阶统计
@[N~;> 3.2.1 大量的随机相幅矢量
f2K3*}P 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
vP;tgW9Qk 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
nQ*oOxe|X 3.3 散斑图样的和
K?<Odw'k 3.3.1 在振幅基础上求和
G!lykk] 3.3.2 两个独立散斑强度的和
;@\JscNJ| 3.3.3 N个独立散斑强度的和
]V7hl#VO 3.3.4 相关散斑强度的和
x-k/rZ 3.4 部分偏振散斑
.TU15AAc 3.5 部分散射散斑
6*oTT(0<p 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
0
#;
s{7k 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
$f-pLF+x 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
N@
tb^M 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
ep1Ajz.l 第4章 散斑的高阶统计性质
GdwHm 4.1 多元高斯统计
!f[N&se 4.2 对散斑场的应用
fO|u(e
4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
]o[HH_`s@ 4.3.1 振幅的联合密度函数
9K_HcLO%y 4.3.2 相位联合密度函数
C
5!6k1TcE 4.3.3 强度的联合密度函数
%ieAY-<" 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
(
I~XwP& 4.4.1 自由空间传播光路
lcLxqnv 4.4.2 成像光路
9GOyVKUv 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
_E-GHj>k
z 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
W|
eG}` 4.5.1 面散射与体散射的对比
:7]R2JP 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
,$*klod 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
#.K&]OV/88 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
a.ME{:a% 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
c'4 \F9 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
J)~=b_'< 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
XX;%:?n 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
l )eaIOyk 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
:zZM&r> 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
?["ZEa 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
jF0BWPL 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
7}?z=LHb3 4.7.1 背景
W#/Ol59 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 S!c@6&XJm? 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
dv>zK#! 4.7.4 散斑强度的微商
g7ROA8xu 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
:\cJvm 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
*gKr1}M 4.8.1 零强度出现所要求的条件
e6/} M3B 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
CF4y$aC# 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
b?^<';,5 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
4df1)<}U- 第5章 抑制散斑的光学方法
8BdeqgU/_ 5.1 偏振的多样化
}gt~{9?c 5.2 用运动漫射体进行时间平均
L 32ki}2 5.2.1 背景
&}?e:PEy 5.2.2 光滑的物
11'Tt! 5.2.3 粗糙的物
'f!Jh<i 5.3
波长和角度的多样化
3Pq)RD|hn 5.3.1 自由空间传播,反射光路
s!\L1E 5.3.2 自由空间传播,透射光路
;W"[,#2TM 5.3.3 成像光路
(/BkwbJyE 5.4 减弱时间和空间相干性
{hR23eE)# 5.4.1 光学中的相干性概念
UJ&,9}L8 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
n(MEG'9} 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
w, wt<@} 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
r3)t5P*_ 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
Ved:w^
, 5.6 复合散斑抑制技术
yLX\pkAt4 第6章 某些成像应用中的散斑
[HfFC3U 6.1 眼睛中的散斑
q5Mif\ 6.2 全息术中的散斑
%stktVDAP 6.2.1 全息术的原理
O@$i 6.2.2 全息像中的散斑抑制
K!mgh7Dx 6.3 光学相干层析术中的散斑
Q^OzFfR6 6.3.1 OCT成像技术简介
glUP 6.3.2 OCT的分析
mUw,q;{ 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
/J:j'6 6.4 光学投影显示中的散斑
CSs6Vm!= 6.4.1 投影显示的剖析
q\"$~* 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
Q.yoxq 6.4.3 偏振多样性
v|z1nD!?] 6.4.4 运动屏幕
W525:h52{ 6.4.5 波长多样性
03y<'n 6.4.6 角度多样性
H9?~#GPb 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
l@
K<p 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
dWSH\wm+ 6.4.9 专门设计的屏幕
X35hLp8 M 6.5 投影微光刻中的散斑
3@JwL{C 6.5.1 准分子激光的相干性质
8'$n|<1X 6.5.2 时域散斑
5kz`_\& 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
UK/k?0 第7章 某些非成像应用中的散斑
zrM|8Cu 7.1 多模
光纤中的散斑
,#{aAx|] 7.1.1 光纤中的模式噪声
AnQRSB ( 7.1.2 限定散斑的统计性质
FS0SGBo 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
+{Ttv7l_2 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
*,u{~(thR 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
o^_am>h 7.2.2 低光照水平下的散斑
ty
?y&~axk 7.2.3 探测统计分布——直接探测
5q[@N J 7.2.4 探测统计分布——外差探测
L\5n!(,0 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
4k8 @u 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
|BR&p)7) 第8章 散斑与计量学
[LK
9^/V 8.1 散斑照相术
191)JWfa 8.1.1 面内位移
uU0'y4= 8.1.2 仿真
xb\lbS{ f 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
n&^Rs)%v 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
L`BLkDm
8.1.5 多散斑图窗口分析
9b>a<Z
8.1.6 物体转动
"#%T*c{Tf0 8.2 散斑干涉术
P=.W.oS 8.2.1 使用照相探测的系统
E*zk?G| 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
F/h)azcn 8.2.3 剪切散斑干涉术
pmZr<xs 8.3 从条纹图样到相位分布图
Zx6BK=4G 8.3.1 傅里叶变换法
3mWN?fC 8.3.2 相移散斑干涉术
/}wGmX! -! 8.3.3 相位展开
8oK30? 8.4 用散斑测量振动
Y|",.~ 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
^B<jMt 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
6k-]2,\# 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
0X;Dr-3< 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
e>/PW&Z8Z 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
;,D7VxWhY 第9章 通过大气成像中的散斑
:gmVX} 9.1 背景
pLRHwL. 9.1.1 大气中折射率的涨落
Xv9CD 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
|dvcDx0|K 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
^(%>U!<<%, 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
7ORwDR,`5 9.5 天文散斑干涉测量术
),86Y:^4 9.5.1 可恢复的物信息
-7CkOZT 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
&A>J>b 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
r~X6qC 9.6.1 交叉频谱传递函数
4&tY5m> 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
~{J.br` 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
r(RJ&