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.
zwfft 《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。
:R;w<Tbz" 《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。
Ebnb-Lze, 《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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-$d?e%}# O<m46mwM 中文版序
&`^(dO9 序
jBLTEb 第1章 散斑的起源和表现
L AQ@y-K3 1.1 一般背景
7)rQf{q7 1.2 散斑起因的直观解释
xIM,0xM2 1.3 一些数学预备知识
CNB
weM 第2章 随机相幅矢量和
"- 4|HA 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
V}E['fzBFV 2.2 有大量独立步数的随机行走
VI!
\+A 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
P3oYk_oW 2.4 随机相幅矢量和之和
PQHztS" 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
GkAd"<B 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
c1H.v^Y5 第3章 光学散斑的一阶统计性质
*lfjsrPu 3.1 强度的定义
{ 53FR 3.2 强度和相位的一阶统计
46?z*~*G 3.2.1 大量的随机相幅矢量
XcJ5KTn 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
N63?4'_W 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
m<gdyY 3.3 散斑图样的和
*p{p.%Qs: 3.3.1 在振幅基础上求和
|~9rak, 3.3.2 两个独立散斑强度的和
vXJs.)D7 3.3.3 N个独立散斑强度的和
Jf^3nBZ 3.3.4 相关散斑强度的和
@2Z|\ojJ 3.4 部分偏振散斑
wT@Z|.) 3.5 部分散射散斑
x;mw?B[ 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
yFE0a"0y 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
$(1t~u<17 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
$Itmm/M 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
Tuvs} 第4章 散斑的高阶统计性质
7K"3[. 4.1 多元高斯统计
}e7Rpgu 4.2 对散斑场的应用
(Jq m9 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
L$ T2 bul 4.3.1 振幅的联合密度函数
c &c 4.3.2 相位联合密度函数
RXXHg 4.3.3 强度的联合密度函数
4
]oe`yx 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
`,O7S9]R+ 4.4.1 自由空间传播光路
1jC85^1Taq 4.4.2 成像光路
)<x9t@$ 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
F8%^Ed~@ 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
4 H 6t" X 4.5.1 面散射与体散射的对比
@]Q4K%1^" 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
?q!4 REM 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
`I7s|9-= 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
Au2^ T1F 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
dsIbr"m 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
MTYV~S4/ 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
`
nX,x-UM 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
iwnGWGcuS 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
XfcYcN 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
~}OaX+! 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
w1<pQ[A 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
!
fk W;| 4.7.1 背景
zC*FeqFL< 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 ".jO2GO^ 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
u6C_*i{2 4.7.4 散斑强度的微商
Uz ;^R@ 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
v&:[?<6- 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
t[|rp&xG 4.8.1 零强度出现所要求的条件
2I:P}! 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
Od.@G ~ 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
:$I"n\ 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
*twGIX 第5章 抑制散斑的光学方法
=p|IWn{P 5.1 偏振的多样化
u^Cls!C 5.2 用运动漫射体进行时间平均
gwB,*.z 5.2.1 背景
s}JifY` 5.2.2 光滑的物
Gza=
0 5.2.3 粗糙的物
F6vsU:TfB 5.3
波长和角度的多样化
s:{[Y7\? 5.3.1 自由空间传播,反射光路
zFOtOz`9H 5.3.2 自由空间传播,透射光路
[Or1 5.3.3 成像光路
.BxI~d^ 5.4 减弱时间和空间相干性
#8jiz+1 _ 5.4.1 光学中的相干性概念
i,^-9 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
zd$'8/Cq 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
#>yOp * 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
A^lm 0[3q 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
x|Uwk=;X|s 5.6 复合散斑抑制技术
|kmP#`P~ 第6章 某些成像应用中的散斑
j&ti "|2\ 6.1 眼睛中的散斑
*6JA&zj0B 6.2 全息术中的散斑
H@- GYX"4 6.2.1 全息术的原理
'&Ur(axs 6.2.2 全息像中的散斑抑制
4+8)0;<H 6.3 光学相干层析术中的散斑
l&\y]ZV={ 6.3.1 OCT成像技术简介
IV~)BW leT 6.3.2 OCT的分析
e=XP4h 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
x`?>j$ 6.4 光学投影显示中的散斑
+PPQ"#1pS 6.4.1 投影显示的剖析
<=CABWO. 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
'(iPI 6.4.3 偏振多样性
54{E&QvL8o 6.4.4 运动屏幕
[vI ;A! 6.4.5 波长多样性
P}'B~~9W 6.4.6 角度多样性
(KO]>!t 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
t=lDN'\P 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
m
+A4aQ9 6.4.9 专门设计的屏幕
i^WY/ OhL 6.5 投影微光刻中的散斑
NxJnU<g- 6.5.1 准分子激光的相干性质
$,Q]GIC 6.5.2 时域散斑
jNbVp{%/S} 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
^vm6JWwN0B 第7章 某些非成像应用中的散斑
S9DXd]6q_ 7.1 多模
光纤中的散斑
b1^wK"# 7.1.1 光纤中的模式噪声
RaLV@>jPm 7.1.2 限定散斑的统计性质
UDZ0ne0- 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
#n&/v'!\ 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
{'alA 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
z,ryY'ua/I 7.2.2 低光照水平下的散斑
}r18Y6 7.2.3 探测统计分布——直接探测
U8aVI 7.2.4 探测统计分布——外差探测
AyUw 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
:~vg'v~C 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
}72\Aw5 第8章 散斑与计量学
P,zQl; 8.1 散斑照相术
iWWtL 8.1.1 面内位移
,XscO7 8.1.2 仿真
{Zw;<1{E 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
ElTB{C>u 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
"Plo[E 8.1.5 多散斑图窗口分析
v`L]dY4, 8.1.6 物体转动
C@;e< 8.2 散斑干涉术
IAbQgBvUD 8.2.1 使用照相探测的系统
NHUJ:j@ 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
;d>n2 8.2.3 剪切散斑干涉术
,^n&Q'p3 8.3 从条纹图样到相位分布图
@gqZiFM) 8.3.1 傅里叶变换法
>aVtYp B 8.3.2 相移散斑干涉术
!m))Yp-"H 8.3.3 相位展开
Px-VRANZt 8.4 用散斑测量振动
&kvmLO I 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
bD/ZKvg 8.5.1 由散斑对比度得到表面高度的均方差值和表面协方差面积
PN99 R]K0g 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
a
Z)1S X`D 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
W=g'Xu!|!2 8.5.4 由测量角功率谱得到表面高度标准偏差和协方差函数
2aR9vmR 第9章 通过大气成像中的散斑
\^pc"?Rc 9.1 背景
#c'B2Jn 9.1.1 大气中折射率的涨落
A*:|d~ 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
"]2^O 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
|<3x`l-` 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
tz?3R#rM 9.5 天文散斑干涉测量术
n>,GmCo 9.5.1 可恢复的物信息
k:V9_EI= 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
FS)#
v 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
nT01B1/<] 9.6.1 交叉频谱传递函数
E;`^`T40 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
fp(zd;BSQ 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
1D)0\#>< 9.7.1 双频频谱传递函数
]iW:YNvXA 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
}oiNgs/N 9.8 散斑相关成像术
' A+L
# 附录A 散斑场的线性变换
>h:'Z*9 附录B 部分散射散斑的对比度
g-! 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
S W6oaa81 C.1 相关矩阵
l -nH C.2 相位微商的联合密度函数
&ID! lEd C.3 强度微商的联合密度函数
yMyvX_UNI 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
o,?G( D.1 自由空间光路
9iJ$M! D.2 成像光路
wjH1Ombt 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
yK& E.1 随机相位漫射体
7*M-? E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
IYtiX E.3 漫射体充溢投影光学系统
A4rMJ+!5 附录F 限定散斑的统计
yFeFI@Hp 3 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
Hn(Eut7% G.1 自由空间传播中的散斑模拟
LibQlNW\ G.2 成像光路中的散斑模拟
R|$b\3 参考文献
}:0ru_F)(4 汉英对照索引
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