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.
[I4MK%YQ 《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=]utn 《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。
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2 《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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g_syGQ\ B1nm?E 0i 中文版序
~ `qWEu 序
#'s$6gT= 第1章 散斑的起源和表现
BM /FOY; 1.1 一般背景
e~lFjr] 1.2 散斑起因的直观解释
@y;VV* 1.3 一些数学预备知识
^*.$@M 第2章 随机相幅矢量和
*%KIq/V 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
pPRX#3 2.2 有大量独立步数的随机行走
Q+
V<& 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
)f:i4.M 2.4 随机相幅矢量和之和
tpcB}HUv 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
.i4aM;Qy 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
`~u=[}w 第3章 光学散斑的一阶统计性质
}bS1M 3.1 强度的定义
l6HtZ( 3.2 强度和相位的一阶统计
Ex
p?x 3.2.1 大量的随机相幅矢量
o1(;"5MM 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
VR>!Ch 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
Ie^Ed` 3.3 散斑图样的和
'M"z3j]m-, 3.3.1 在振幅基础上求和
P knOeW"j 3.3.2 两个独立散斑强度的和
[6mK<A,/ 3.3.3 N个独立散斑强度的和
wCLniCt 3.3.4 相关散斑强度的和
AEyD?^? 3.4 部分偏振散斑
J2VPOn 3.5 部分散射散斑
?; W"=I*3 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
F7JO/U^oU 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
]ouoRlb/ 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
}?Y -I>
w 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
U U_0@V< 第4章 散斑的高阶统计性质
xQvI$vP 4.1 多元高斯统计
X^eyrqv 4.2 对散斑场的应用
Ly2,*\7 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
?l6yLn5si^ 4.3.1 振幅的联合密度函数
u?72]?SM 4.3.2 相位联合密度函数
nb/q!8 4.3.3 强度的联合密度函数
9abUh3 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
pE<a:2J 4.4.1 自由空间传播光路
L1RD`qXu. 4.4.2 成像光路
|9S8sfw 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
|(%<FY$ 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
{"Sv~L|J; 4.5.1 面散射与体散射的对比
h8UhrD<: 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
!I?C8) 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
#1J,!seJ 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
PxrT@.T$ 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
)4uWB2ZRoi 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
wd*B3 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
!u]@Ru34 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
F!#)l*OX; 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
md{nHX& 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
-rcEG! 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
8X`DFeJ 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
zS;ruK%2 4.7.1 背景
jq)Bj#'7 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 _@B? 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
$5 G(_ 4.7.4 散斑强度的微商
2Ty]s~ 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
]}/Rl}_ 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
1<m`38' 4.8.1 零强度出现所要求的条件
!8UIyw 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
GZaB z#U 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
|E6_TZ#= 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
}TMO>eB' 第5章 抑制散斑的光学方法
Fj<*!J$, 5.1 偏振的多样化
ir.RO7f 5.2 用运动漫射体进行时间平均
+g?uvXC& 5.2.1 背景
'M6+(`x 5.2.2 光滑的物
kB@gy} 5.2.3 粗糙的物
A-4;$
QSm 5.3
波长和角度的多样化
m@kLZimD 5.3.1 自由空间传播,反射光路
vcQl0+& 5.3.2 自由空间传播,透射光路
[(*Eg!?W= 5.3.3 成像光路
hev;M)t 5.4 减弱时间和空间相干性
`G!HGzVx;j 5.4.1 光学中的相干性概念
Ti)Me-g 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
_}p[(sTV 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
BmpAH}%T 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
=!SV;^-q 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
:u9'ZHkZ 5.6 复合散斑抑制技术
#:BkDidt2v 第6章 某些成像应用中的散斑
$>#0RzU 6.1 眼睛中的散斑
k^ZP~.G 6.2 全息术中的散斑
+:^l|6%} 6.2.1 全息术的原理
EoJ\Jk 6.2.2 全息像中的散斑抑制
9+9g (6 6.3 光学相干层析术中的散斑
'/qy_7O 6.3.1 OCT成像技术简介
c6i7f:'-0 6.3.2 OCT的分析
=M-=94 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
&