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.
P @G2F:} 《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。
iJT_*,P^ 《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。
A+_361KH 《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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b:SjJA,HM 1pg&?L.MA 中文版序
<Y9%oJn% 序
TY"8.vd 第1章 散斑的起源和表现
i^f*Em1 1.1 一般背景
Y({&}\o 1.2 散斑起因的直观解释
&
=)HPzC 1.3 一些数学预备知识
\QGh@AQp" 第2章 随机相幅矢量和
3rBSwgRl 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
EyO=M~nsS 2.2 有大量独立步数的随机行走
s IJl9 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
ark~#<SqAr 2.4 随机相幅矢量和之和
xf% _HMKc 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
yS'W ss
2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
>g+yw1nC 第3章 光学散斑的一阶统计性质
VKqIFM1b 3.1 强度的定义
d| ;S4m` 3.2 强度和相位的一阶统计
\,&,Q 3.2.1 大量的随机相幅矢量
<Nwqt[. 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
n@[_lNa4GD 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
>pdWR1ox 3.3 散斑图样的和
]{^'{ z$i 3.3.1 在振幅基础上求和
KPHtD4 3.3.2 两个独立散斑强度的和
MVP|l_2! 3.3.3 N个独立散斑强度的和
3Xcjr2]~ 3.3.4 相关散斑强度的和
3dheT}XV?p 3.4 部分偏振散斑
h}0}g]IUx 3.5 部分散射散斑
C.4r`F$p 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
g\%;b3"# 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
MkLXMwuQ& 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
[J{\Ke0<e1 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
Fj;];1nt 第4章 散斑的高阶统计性质
!>RDHu2n 4.1 多元高斯统计
6Ft?9
B(F: 4.2 对散斑场的应用
}$%j} F{ 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
EmG':K( 4.3.1 振幅的联合密度函数
lDsT?yHS`Z 4.3.2 相位联合密度函数
7qsu0 .[d 4.3.3 强度的联合密度函数
C-h9_<AwJQ 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
Q3"{v0 4.4.1 自由空间传播光路
fVJlA 4.4.2 成像光路
LY:%k|L9 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
;z2\ Q$ 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
qtrN=c3x 4.5.1 面散射与体散射的对比
00SYNG! 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
^#( B4l! 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
p>oC.[:4a 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
Lh@0|k 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
{'#1do}{ 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
NTWy1 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
(/gv
U80 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
=M6Ph% 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
]y0bgKTK 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
NMs8^O|0 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
Kd r7 V 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
/ <C{$Gu 4.7.1 背景
I4XnJ[N% 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 /O[<"Wcz 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
,Iv eKk5W 4.7.4 散斑强度的微商
ZWmS6?L. 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
^ YOCHXg 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
dvAG}< 4.8.1 零强度出现所要求的条件
}]#&U/z 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
]SC|%B_* 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
cslZ; 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
fV#,<JG 第5章 抑制散斑的光学方法
#Z. QMWq 5.1 偏振的多样化
\E(^<Af 5.2 用运动漫射体进行时间平均
gU&y5s~ 5.2.1 背景
`- HI)-A97 5.2.2 光滑的物
'@/1e\ -y 5.2.3 粗糙的物
&t~NR$@ 5.3
波长和角度的多样化
Rtu"#XcBw+ 5.3.1 自由空间传播,反射光路
v!`:{)2C 5.3.2 自由空间传播,透射光路
J Bgq2 5.3.3 成像光路
T09 5]*Hm 5.4 减弱时间和空间相干性
gc\/A\F< 5.4.1 光学中的相干性概念
U)[LKO1 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
3qW]( 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
r.q*S4IS.m 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
tzShds 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
;Rlf[](iL 5.6 复合散斑抑制技术
b/{$#[oP` 第6章 某些成像应用中的散斑
)n6,uTlOw 6.1 眼睛中的散斑
=X1oB,W{ 6.2 全息术中的散斑
w}]BJ<C 6.2.1 全息术的原理
a&Qr7tTY" 6.2.2 全息像中的散斑抑制
=2t=Zyp0Y 6.3 光学相干层析术中的散斑
C$0rl74Wi 6.3.1 OCT成像技术简介
/a*8z,x 6.3.2 OCT的分析
eQz.N<f" 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
BG6.,'~7o 6.4 光学投影显示中的散斑
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