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.
M~g{}_0Z 《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。
NL-V",gI-~ 《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。
'kHa_ 《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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ss4YeZa \u*[mrX_B: 中文版序
kZ'wXtBYe 序
`k-|G2 第1章 散斑的起源和表现
df{6!}/( 1.1 一般背景
5l]qhi3f 1.2 散斑起因的直观解释
/ hYFOZ 1.3 一些数学预备知识
->'xjD 第2章 随机相幅矢量和
J@qwz[d i 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
) ):w`^6 2.2 有大量独立步数的随机行走
tja7y"(] 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
]\F}-I[ 2.4 随机相幅矢量和之和
1IN^,A]r2h 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
3 (F+\4aRm 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
3Qd%`k 第3章 光学散斑的一阶统计性质
~iJ@x;` 3.1 强度的定义
oO9yI^ 3.2 强度和相位的一阶统计
%=)%$n3=-M 3.2.1 大量的随机相幅矢量
,p
V3O`z 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
Je~`{n 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
i2Sh^\Xw 3.3 散斑图样的和
A\v]ZN4 3.3.1 在振幅基础上求和
IZ@M
K 3.3.2 两个独立散斑强度的和
il7gk< 3.3.3 N个独立散斑强度的和
J+=?taZ 3.3.4 相关散斑强度的和
%$F_oO7" 3.4 部分偏振散斑
"\qm +g 3.5 部分散射散斑
6|Xm8,]yRw 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
S"%W^)mZ 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
!H(V%B% 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
9'A^n~JHF 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
@;Xa&* 第4章 散斑的高阶统计性质
rSKZc`<^ 4.1 多元高斯统计
gp4@6HuUd 4.2 对散斑场的应用
Xz"xp8Hc(6 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
lL*"N|Y 4.3.1 振幅的联合密度函数
xzBUm 4.3.2 相位联合密度函数
Hd{@e6S 4.3.3 强度的联合密度函数
@DK`#, 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
}^azj>p5 4.4.1 自由空间传播光路
ddEV@2F 4.4.2 成像光路
}Io5&ww:U 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
U,V+qnS 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
Sz>Lbs 4.5.1 面散射与体散射的对比
Mh=j^ [4Q 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
_CG
ED{b@ 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
#,;Q|)AD:e 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
qP72JxT 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
Z<`:xFy( 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
:_pn| 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
sfs2ki H 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
9lB$i2G>Zw 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
bf6:J
`5Z 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
M 9KoQS 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
T=VBKaSbU 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
lMe+.P| 4.7.1 背景
S&NWZ:E3[ 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 `It3X.^} 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
0lS=-am 4.7.4 散斑强度的微商
40%<E 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
`{xKU8j^ 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
U&gI_z[ 4.8.1 零强度出现所要求的条件
(1Klj+"p% 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
y0,>_MS 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
KdC'#$ 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
QFIYnxY9 第5章 抑制散斑的光学方法
4oN*J +"=+ 5.1 偏振的多样化
)^m"fQ+ 5.2 用运动漫射体进行时间平均
nc;iJ/\4 5.2.1 背景
|A#\5u 5.2.2 光滑的物
iIc/%<
; 5.2.3 粗糙的物
/#!1 5.3
波长和角度的多样化
CwwZ~2 5.3.1 自由空间传播,反射光路
0}WDB_L 5.3.2 自由空间传播,透射光路
r\$`e7d}! 5.3.3 成像光路
Wx|De7* 5.4 减弱时间和空间相干性
b&*N 5.4.1 光学中的相干性概念
o`{^ptu1q 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
!H~PF*,hY 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
UHX,s 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
8B3C[? 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
UL`%Xx 5.6 复合散斑抑制技术
z~#d@c\ 第6章 某些成像应用中的散斑
x2tcr+o 6.1 眼睛中的散斑
kn}bb*eZ 6.2 全息术中的散斑
.yQ< 6.2.1 全息术的原理
R[}fr36>/ 6.2.2 全息像中的散斑抑制
G x{G}9 6.3 光学相干层析术中的散斑
{gI% - 6.3.1 OCT成像技术简介
ebhV;Q. 6.3.2 OCT的分析
t]8nRZ1 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
'k/:3?R 6.4 光学投影显示中的散斑
`Af5%m[ 6.4.1 投影显示的剖析
r;GAQH}j_ 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
L@`:mK+; 6.4.3 偏振多样性
/hAy1V6 6.4.4 运动屏幕
%:\GYs(Y 6.4.5 波长多样性
cRP!O|I`] 6.4.6 角度多样性
pI(
H7 ( 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
QI`&N(n 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
-lb%X3` 6.4.9 专门设计的屏幕
J9lG0 6.5 投影微光刻中的散斑
a|Wrc)UR 6.5.1 准分子激光的相干性质
yv\
j&B| 6.5.2 时域散斑
ICzcV };$ 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
{~ 1
~V 第7章 某些非成像应用中的散斑
9(hI%idq 7.1 多模
光纤中的散斑
*.!5327 7.1.1 光纤中的模式噪声
-=)+)9~G 7.1.2 限定散斑的统计性质
Ted!*HKlB 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
)p[Qj58 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
D;6C2>U~L 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
_^`TG]F 7.2.2 低光照水平下的散斑
rAS2qt 7.2.3 探测统计分布——直接探测
Gk!CU"`sP 7.2.4 探测统计分布——外差探测
X 1}U 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
Cw h[R 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
!r4B1fX 第8章 散斑与计量学
T2 /u7<D- 8.1 散斑照相术
;$FMOMR 8.1.1 面内位移
i: 7cdhz 8.1.2 仿真
BKQwF*<V 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
^_k`@SU 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
ORFi0gFbA 8.1.5 多散斑图窗口分析
n_4BNOZ~ 8.1.6 物体转动
60r0O5=|Fl 8.2 散斑干涉术
6o~g3{Ow 8.2.1 使用照相探测的系统
C@ "l" 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
/`g~lww2O 8.2.3 剪切散斑干涉术
D{^CJ :n 8.3 从条纹图样到相位分布图
;TboS-Y 8.3.1 傅里叶变换法
6<No_x |_ 8.3.2 相移散斑干涉术
Za7!n{?0 8.3.3 相位展开
!qTP 8.4 用散斑测量振动
D'Uv7Mis 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
;upYam" 8.5.1 由散斑对比度得到表面高度的均方差值和表面协方差面积
\:E=B1 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
M7//*Q'? 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
=:m6ge@C&H 8.5.4 由测量角功率谱得到表面高度标准偏差和协方差函数
*ch7z|wo. 第9章 通过大气成像中的散斑
nk2H^RM^ 9.1 背景
DlQ*'PX7 9.1.1 大气中折射率的涨落
e%^PVi 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
rDC=rG 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
Gg6<4T1 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
ltOsl-OpR 9.5 天文散斑干涉测量术
LNM#\fb 9.5.1 可恢复的物信息
"
l >tFa 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
hlFvm$P`M 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
Os1=V 9.6.1 交叉频谱传递函数
o^+g2;Ro 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
~>S? m; 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
ab>>W!r@! 9.7.1 双频频谱传递函数
FH7l6b,^ 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
`]5 t'Ps 9.8 散斑相关成像术
p`}G"DM 附录A 散斑场的线性变换
=qS\+ 附录B 部分散射散斑的对比度
<UbLds{+Uo 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
Mi7LyIu C.1 相关矩阵
`\Te, C.2 相位微商的联合密度函数
7:n OAN}% C.3 强度微商的联合密度函数
#f }ORA 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
>!%+) D.1 自由空间光路
53l !$#o D.2 成像光路
j "e]Ui 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
2xt$w% E.1 随机相位漫射体
}nMp.7b E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
jB3Rue:+g E.3 漫射体充溢投影光学系统
7a4h7/ 附录F 限定散斑的统计
D()tP 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
w %R=kY)o G.1 自由空间传播中的散斑模拟
Ev,b5KelD G.2 成像光路中的散斑模拟
tWA<OOl
参考文献
J@o$V- KK 汉英对照索引
Q,nXc ……
P5`BrY,hZ _dwJ; j`2