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.
y%Rq6P=4Q 《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。
<*Nd%Ca 《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。
XEegUTs 《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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]!q>@b EDT9O 中文版序
A!cY!aQ 序
av&~A+b.r 第1章 散斑的起源和表现
Nj;5iy 1.1 一般背景
5Q;Q 1.2 散斑起因的直观解释
c=,HLHpFO( 1.3 一些数学预备知识
*8r^!(Kj 第2章 随机相幅矢量和
\sz*M
B 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
]"/SU6#4: 2.2 有大量独立步数的随机行走
4#qZ`H,Ur) 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
LLc^SP j 2.4 随机相幅矢量和之和
4< +f|(fIA 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
,eGguNA9 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
EHy 15RL 第3章 光学散斑的一阶统计性质
!9.k%B: 3.1 强度的定义
+E^2]F7Zk 3.2 强度和相位的一阶统计
qj9[mBkP" 3.2.1 大量的随机相幅矢量
jW]"Um-] 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
AJ+\Qs(0 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
-Uan.#~S 3.3 散斑图样的和
$DXO7;# 3.3.1 在振幅基础上求和
2vTO>*t 3.3.2 两个独立散斑强度的和
in K]+H]{ 3.3.3 N个独立散斑强度的和
9wlp
AK 3.3.4 相关散斑强度的和
\ZM5J 3.4 部分偏振散斑
D6~KLSKm 3.5 部分散射散斑
}uNj#Uf 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
denxcDFu/~ 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
iX o( 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
_Pno9| 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
IQ$!y,VJ 第4章 散斑的高阶统计性质
AyWdJ<OU 4.1 多元高斯统计
uh2 Fr 4.2 对散斑场的应用
:zX^H9'E<( 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
|sI@m@ 4.3.1 振幅的联合密度函数
i=L 86Ks 4.3.2 相位联合密度函数
tm/=Oc1p 4.3.3 强度的联合密度函数
8 :WN@ 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
vf zC2 4.4.1 自由空间传播光路
Nyt*mbd5
{ 4.4.2 成像光路
^vxx]Hji 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
fF(AvMsO 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
_CPj]m{ 4.5.1 面散射与体散射的对比
m.rV1#AI 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
0$ON`Vsu| 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
L pq)TE# 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射
dG7d}0Ou' 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
,ss"s3 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
1d~d1Rd 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
A@Q6}ESD 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
=/}Rnl+c 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
W/\pqH 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
e/cHH34 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
"n]x%. * 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
GMg!2CIU 4.7.1 背景
k,$/l1D 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 T_!F I29 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
L@z[b^ 4.7.4 散斑强度的微商
]?)uYot 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
ZBR^$?nj 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
k;jl3GV 4.8.1 零强度出现所要求的条件
T9}~]zW7P 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
5Q
<vS"g 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
2<9K}Of 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
L*dGo,oN 第5章 抑制散斑的光学方法
KB^8Z@(+ 5.1 偏振的多样化
%19~9Tw 5.2 用运动漫射体进行时间平均
%f'=9pit 5.2.1 背景
p6NPWaBR
5.2.2 光滑的物
)^BZ,e 5.2.3 粗糙的物
+pq)
7 5.3
波长和角度的多样化
x]yIe&*(' 5.3.1 自由空间传播,反射光路
h<)ceD<, 5.3.2 自由空间传播,透射光路
oexTz[ 5.3.3 成像光路
u:']jw=f 5.4 减弱时间和空间相干性
'zav%}b]L 5.4.1 光学中的相干性概念
0<:rp]<, 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
Y[vP]7- 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
x${C[gxq9F 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
0C.5Qx 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
xOPQ~J|z 5.6 复合散斑抑制技术
<{8x-zbR+ 第6章 某些成像应用中的散斑
EZ{{p+e^ 6.1 眼睛中的散斑
Zyr|J!VF 6.2 全息术中的散斑
)b (+= 6.2.1 全息术的原理
%,1TAmJfHa 6.2.2 全息像中的散斑抑制
/k?l%AH 6.3 光学相干层析术中的散斑
b:'8_jL 6.3.1 OCT成像技术简介
iDX<`) 6.3.2 OCT的分析
0LXu!iix 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
yUf`L=C: 6.4 光学投影显示中的散斑
AA)pV- 6.4.1 投影显示的剖析
(^W
:f{ 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
A W6B[ 6.4.3 偏振多样性
-W.-m2:1 6.4.4 运动屏幕
J/D~]U 6.4.5 波长多样性
=BN<)f^*s 6.4.6 角度多样性
"=+i~N#Sc 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
:R
+BC2x 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
g]JRAM 6.4.9 专门设计的屏幕
@`+\vmfD 6.5 投影微光刻中的散斑
[kpQ:'P3 6.5.1 准分子激光的相干性质
*~4<CP+"0 6.5.2 时域散斑
c%O97J.5b 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
@YRy)+ 第7章 某些非成像应用中的散斑
KPDJ$,: 7.1 多模
光纤中的散斑
@aN~97
H\ 7.1.1 光纤中的模式噪声
7[0Mr,^ 7.1.2 限定散斑的统计性质
olr#3te 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
GIkeZV{4} 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
!]}C!dXd 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
KztQT9kY 7.2.2 低光照水平下的散斑
_-H,S)kI` 7.2.3 探测统计分布——直接探测
]K8G}|Wy6 7.2.4 探测统计分布——外差探测
h8%QF'C 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
U[Sh){4j 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
h?;03>6A&] 第8章 散斑与计量学
B5+Q%)52 8.1 散斑照相术
5(\/ b<# 8.1.1 面内位移
|OAiHSW"V 8.1.2 仿真
9=6BQ`u 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
z>0$SBQ- 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
tS\Db'C7 8.1.5 多散斑图窗口分析
82+2PE{ 8.1.6 物体转动
">_|!B&wb^ 8.2 散斑干涉术
~`Vo0Z*S 8.2.1 使用照相探测的系统
_g9j_
x:= 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
>'=9sCi 8.2.3 剪切散斑干涉术
Ake l .& 8.3 从条纹图样到相位分布图
OAFxf,b 8.3.1 傅里叶变换法
ZwY mR= 8.3.2 相移散斑干涉术
6C<GYzzo 8.3.3 相位展开
Y1>OhHuN 8.4 用散斑测量振动
c;]^aaQ+> 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
b;*'j9ly 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
_<2{8>EVf 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
/*e<r6 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
G\5Bdo1g 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
w(Tr,BFF 第9章 通过大气成像中的散斑
eHKb`K7C. 9.1 背景
/E{tNd^S 9.1.1 大气中折射率的涨落
"".a(ZGg 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
Isvb;VT9L 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
i"Hc( lg 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
@`nG&U 9.5 天文散斑干涉测量术
-G? IXgG 9.5.1 可恢复的物信息
5]CaWFSmT 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
C8qSoO4Z 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
xT* 3QwK 9.6.1 交叉频谱传递函数
SYQP7oG9oQ 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
:5&UWL| 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
d:vc)]M>f{ 9.7.1 双频频谱传递函数
I*JJvqh 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
k#~oagW_Gw 9.8 散斑相关成像术
"X!1^)W-8 附录A 散斑场的线性变换
|9.J?YP8 ( 附录B 部分散射散斑的对比度
[AIqKyIr 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
65U\;Ew C.1 相关矩阵
2'OY,Ooe C.2 相位微商的联合密度函数
LfU? 1:Du C.3 强度微商的联合密度函数
Y=_*Ai 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
'qde#[VB D.1 自由空间光路
tQxxm=> D.2 成像光路
FL^t}vA 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
Hi$N"16A5z E.1 随机相位漫射体
~@QAa (P. E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
snu?+*6 E.3 漫射体充溢投影光学系统
}wBpBw2J 附录F 限定散斑的统计
-#G>`T~ 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
So ~QZ%YA G.1 自由空间传播中的散斑模拟
_akjgwu G.2 成像光路中的散斑模拟
z?VjlA(X 参考文献
Z 5P4 H 汉英对照索引
j"pyK@v2B ……
E;'{qp 7B5b
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