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.
8GRrf2 《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。
"X}F%:HL 《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。
tZ24}~da 《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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e>9{36~jh d?X6x 中文版序
&Zy=vk* 序
"/h"Xg>q 第1章 散斑的起源和表现
wyEgm:Vt 1.1 一般背景
M\4;d # 1.2 散斑起因的直观解释
h#;K9#x6 1.3 一些数学预备知识
}ucg!i3C 第2章 随机相幅矢量和
KKJ [ 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
<a}|G1 h 2.2 有大量独立步数的随机行走
3t6'5{ 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
qinQ5 t 2.4 随机相幅矢量和之和
'ZgW~G]S 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
7%}}m&A7h 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
qfe%\krN{i 第3章 光学散斑的一阶统计性质
3;gtuqwD$ 3.1 强度的定义
!h(0b*FUJ 3.2 强度和相位的一阶统计
+ANIm^@ 3.2.1 大量的随机相幅矢量
`3s-\> 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
m;1e xa 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
q)i(wEdUZ 3.3 散斑图样的和
+Z0E?,Oz 3.3.1 在振幅基础上求和
2~'quA 3.3.2 两个独立散斑强度的和
f TtMmz 3.3.3 N个独立散斑强度的和
Q'M Ez 3.3.4 相关散斑强度的和
@(?d0xCg 3.4 部分偏振散斑
na; ^/_U@ 3.5 部分散射散斑
aJ@qB9(ZBe 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
H;L&G|[ 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
@= 9y5r 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
BJrNbo;T 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
55KL^+-~ 第4章 散斑的高阶统计性质
tC~itU=V 4.1 多元高斯统计
{<BK@U 4.2 对散斑场的应用
|?W 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
[=!MS?-G 4.3.1 振幅的联合密度函数
o`Brr: 4.3.2 相位联合密度函数
<p
.[E]a2_ 4.3.3 强度的联合密度函数
U<gw<[>f 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
B 1.@K } 4.4.1 自由空间传播光路
!g:UM R 4.4.2 成像光路
-*r';Mz; 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
s``L?9 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
8r,%! 70 4.5.1 面散射与体散射的对比
["/x~\c'N 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
ri`|qy6! | 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
Jz b".A 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
06;{2&ju< 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
!IU*Ayg 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
4(IP 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
@SXgaWr 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
yp/*@8%_E 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
[i _x
1 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
|XZf:}q5: 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
nVD
YAg' 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
2uEu,YC 4.7.1 背景
5}ah% 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 UkKpSL}Q2 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
w:v:znQrW 4.7.4 散斑强度的微商
XPKcF I= 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
N"y4#W(Z@ 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
+(0eOO'\M 4.8.1 零强度出现所要求的条件
EG6fC4rfC 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
#n
r1- sf| 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
6 [E" 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
h08T Q=n 第5章 抑制散斑的光学方法
Vo[4\h#$ 5.1 偏振的多样化
HS9U.G> 5.2 用运动漫射体进行时间平均
k9]n/ 5.2.1 背景
KG@hjO 5.2.2 光滑的物
(""&$BJQ| 5.2.3 粗糙的物
eH6cBX#P. 5.3
波长和角度的多样化
RqR X 5.3.1 自由空间传播,反射光路
(z{xd 5.3.2 自由空间传播,透射光路
e+U o-CO 5.3.3 成像光路
V-0Y~T 5.4 减弱时间和空间相干性
?=&*6H_v 5.4.1 光学中的相干性概念
)&K%Me 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
g>f394j 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
r9[J3t*({~ 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
{rQ`#?J}^? 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
>{Djx 5.6 复合散斑抑制技术
iDr0_y*t 第6章 某些成像应用中的散斑
C.O-iBVe# 6.1 眼睛中的散斑
*d 4D9( 6.2 全息术中的散斑
pm+[,u!i 6.2.1 全息术的原理
A:(uK>5{Kk 6.2.2 全息像中的散斑抑制
d|3[MnU[a 6.3 光学相干层析术中的散斑
#q%/~-Uk 6.3.1 OCT成像技术简介
NT 'Y h 6.3.2 OCT的分析
l]gfT& 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
Tec6]
: 6.4 光学投影显示中的散斑
X@rAe37h+ 6.4.1 投影显示的剖析
lKcnM3n
6.4.2 投影显示中的散斑抑制
XT)@)c7j 6.4.3 偏振多样性
%o>1$f] 6.4.4 运动屏幕
e!#:h4I 6.4.5 波长多样性
wB@A?&UY 6.4.6 角度多样性
u}$3.]-.?T 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
$1YnQgpT 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
3c)xNXq m 6.4.9 专门设计的屏幕
%?ad.F+7 6.5 投影微光刻中的散斑
p6p_B 6.5.1 准分子激光的相干性质
7-)KTBFL 6.5.2 时域散斑
*
-)aGL 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
<pCZ+Yv E" 第7章 某些非成像应用中的散斑
TD<. :ul] 7.1 多模
光纤中的散斑
7o3f5"z 7.1.1 光纤中的模式噪声
oT
OMqR{" 7.1.2 限定散斑的统计性质
.3#Tw'% G 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
3~ylBJJ 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
hz!.|U@,{< 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
Yyf8B 7.2.2 低光照水平下的散斑
[||$1u\% 7.2.3 探测统计分布——直接探测
*=rl<?tX 7.2.4 探测统计分布——外差探测
L fhd02 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
-4.+&' 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
$P$OWp?b 第8章 散斑与计量学
t5S S] 8.1 散斑照相术
~O!v?2it8q 8.1.1 面内位移
"b qB@) 8.1.2 仿真
F{v+z8nW 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
M%m$5[;n 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
k2~j:&p 8.1.5 多散斑图窗口分析
iVE+c"c!2& 8.1.6 物体转动
+NQw^!0qy 8.2 散斑干涉术
rRxqV?>n! 8.2.1 使用照相探测的系统
,xGkE7=5 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
?(Nls.c 8.2.3 剪切散斑干涉术
/) N[tv2 8.3 从条纹图样到相位分布图
>5\rU[H> 8.3.1 傅里叶变换法
Re`= B 8.3.2 相移散斑干涉术
ne%ckW?ks 8.3.3 相位展开
ffd yDUzQ 8.4 用散斑测量振动
8D-g%Aj- 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
E8/P D 8.5.1 由散斑对比度得到表面高度的均方差值和表面协方差面积
{B34^H: 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
=4G9ev
4 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
\%UA6uj 8.5.4 由测量角功率谱得到表面高度标准偏差和协方差函数
"~tEmMz 第9章 通过大气成像中的散斑
/p~gm\5Z 9.1 背景
1Ypru<.)W 9.1.1 大气中折射率的涨落
^XV$J- 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
nCt:n}+C7 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
RX'(
l 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
l78zS' 9.5 天文散斑干涉测量术
Y>r9"X|&H 9.5.1 可恢复的物信息
k z<We/ 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
vO 3fAB 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
7yK
> 9.6.1 交叉频谱传递函数
13Q|p,^R 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
zUeS7\(l 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
N]gdS]pP2{ 9.7.1 双频频谱传递函数
dAR):ZKq? 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
2s~X 9.8 散斑相关成像术
^8DC
W`V 附录A 散斑场的线性变换
Jjv,
)@yo 附录B 部分散射散斑的对比度
!9B)/Xi 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
|+%K89W C.1 相关矩阵
|iJ37QIM C.2 相位微商的联合密度函数
~b*f2UVs
C.3 强度微商的联合密度函数
+h"RXwlBM 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
|:C=j/f D.1 自由空间光路
,u/GA<'#M D.2 成像光路
El,p}Bi. 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
al1Uf]xh E.1 随机相位漫射体
]oj
2 E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
[/xw5rO% E.3 漫射体充溢投影光学系统
r/SV.`
k 附录F 限定散斑的统计
Z':}ZXy] 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
r\Zz=~![< G.1 自由空间传播中的散斑模拟
^8-CUH\ G.2 成像光路中的散斑模拟
5P [b/.n 参考文献
%R(1^lFI$ 汉英对照索引
}sZme3*J[ ……
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