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.
G+t=+T2m 《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。
RB9ZaL\ 《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。
AHU=`z 《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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0 _N.s5~N
i}O.,iH as(Zb*PdH 中文版序
+`ug?`_ 序
tHEZuoi 第1章 散斑的起源和表现
l(HxZlHr 1.1 一般背景
')TS'p,n 1.2 散斑起因的直观解释
s`|KT&r 1.3 一些数学预备知识
q<K/q"0-l 第2章 随机相幅矢量和
GHO6$iM)[ 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
x@@bC=iY$ 2.2 有大量独立步数的随机行走
3pe1"maP 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
7b7WQ 7u 2.4 随机相幅矢量和之和
'A9Z (( 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
|_hIl(6F5N 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
?aguAqG$ 第3章 光学散斑的一阶统计性质
pM~-o? 3.1 强度的定义
V ONC<wC 3.2 强度和相位的一阶统计
}/4),W@< 3.2.1 大量的随机相幅矢量
* ).YU[i 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
>[ g=G 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
xX@9wNYD 3.3 散斑图样的和
iqFC~].) 3.3.1 在振幅基础上求和
.vie#,la 3.3.2 两个独立散斑强度的和
WtC&Qyuq 3.3.3 N个独立散斑强度的和
R+El/ya:6 3.3.4 相关散斑强度的和
i]Bu7Fuu 3.4 部分偏振散斑
z3{Cp:Mn 3.5 部分散射散斑
<O.|pJus 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
Z FX6iAxd 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
eCiI=HcW; 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
(mioKO )?v 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
:%h|i&B
第4章 散斑的高阶统计性质
x.sC015Id 4.1 多元高斯统计
j9X|c7| 4.2 对散斑场的应用
s{*bFA Z1F 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
L4ZB0PmN' 4.3.1 振幅的联合密度函数
$&&+2?cx0 4.3.2 相位联合密度函数
yY]E~ 4.3.3 强度的联合密度函数
ff]fN:}V 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
-e>Z!0 4.4.1 自由空间传播光路
lh6N3d 4.4.2 成像光路
P&yB(M-z 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
G E? \Vm 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
ght3# 4.5.1 面散射与体散射的对比
cgO<%_l3` 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
/&9R*xNST# 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
3"sXN)j 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射
/.~zk(-&h 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
nb ?(zDJ8 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
~[f`oC 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
zRgAmX/g 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
1vS-m x 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
j<R&?* 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
t*)!BZ 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
D G|v'# 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
DS_0p|2 4.7.1 背景
a}iP +#; 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 X3~`~J 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
y;(G%s1 4.7.4 散斑强度的微商
u\"/EaQ{ 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
QMy1!:Z&! 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
R7KV
@n 4.8.1 零强度出现所要求的条件
+"1-W>HV 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
+N'&6z0Wf 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
yivWT;` 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
C=IN " 第5章 抑制散斑的光学方法
|9p0"#4u 5.1 偏振的多样化
/x4L,UJ= P 5.2 用运动漫射体进行时间平均
yYP>3]z 5.2.1 背景
bcT'!: 5.2.2 光滑的物
@}Q!K* 5.2.3 粗糙的物
-wf>N: 5.3
波长和角度的多样化
m4yWhUi(o 5.3.1 自由空间传播,反射光路
9Q*:II 5.3.2 自由空间传播,透射光路
i52JY&N 5.3.3 成像光路
>UV}^OO 5.4 减弱时间和空间相干性
4?bvJJuf) 5.4.1 光学中的相干性概念
>
6=3y4tP 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
z.+%{_pe 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
j WMTQLE. 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
k3KT':* 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
i g
. 5.6 复合散斑抑制技术
+1@'2w{ 第6章 某些成像应用中的散斑
@yC3a)=$L 6.1 眼睛中的散斑
OmK4
\_. 6.2 全息术中的散斑
-f1lu*3\ 6.2.1 全息术的原理
~)zxIO! 6.2.2 全息像中的散斑抑制
$=`d[04 6.3 光学相干层析术中的散斑
Z~}9^ (qc 6.3.1 OCT成像技术简介
]h=5d09z 6.3.2 OCT的分析
$~VIx% h 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
<@lj\, 6.4 光学投影显示中的散斑
j)#yyK{k2s 6.4.1 投影显示的剖析
Wyow MFp 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
>;R7r|^k 6.4.3 偏振多样性
((<\VQ,>( 6.4.4 运动屏幕
Rf2mBjJ(z 6.4.5 波长多样性
b|;h$otC 6.4.6 角度多样性
mIPDF1=) 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
9XhH*tBn7( 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
TB= _r(:l+ 6.4.9 专门设计的屏幕
IYHNN 6.5 投影微光刻中的散斑
#?,"/Btq 6.5.1 准分子激光的相干性质
tR2%oT>h 6.5.2 时域散斑
lL
50PU 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
=''b `T$ 第7章 某些非成像应用中的散斑
`M(st%@n 7.1 多模
光纤中的散斑
xE$lx:C"FU 7.1.1 光纤中的模式噪声
1 o_6WU 7.1.2 限定散斑的统计性质
u^#e7u 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
d0& 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
M*C1QQf\N 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
p L^3*B.Nr 7.2.2 低光照水平下的散斑
N2Ysi$ 7.2.3 探测统计分布——直接探测
6eA)d# 7.2.4 探测统计分布——外差探测
&FJr?hY% 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
-yTIv*y 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
UX<)hvKj 第8章 散斑与计量学
Hl'AnxE 8.1 散斑照相术
rvK%m_r 8.1.1 面内位移
xI/8[JW* 8.1.2 仿真
?;.=o?e9 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
Oamz>Hplu 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
[7g-M/jvY 8.1.5 多散斑图窗口分析
*OIBMx#qxn 8.1.6 物体转动
L6;'V5Mg72 8.2 散斑干涉术
[hk/Rp7{ 8.2.1 使用照相探测的系统
TJ_6:;4,|_ 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
{`T^&bk 8.2.3 剪切散斑干涉术
g}uSIv^ 8.3 从条纹图样到相位分布图
LR\8M(rtvH 8.3.1 傅里叶变换法
5tzO=gO[ 8.3.2 相移散斑干涉术
i[ws%GfEv 8.3.3 相位展开
8OO[Le]1 8.4 用散斑测量振动
fO
.=i1
E} 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
X#K;(.},h 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
8G9( )UF. 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
<P6d-+ 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
rk@qcQR 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
eH[i<Z 第9章 通过大气成像中的散斑
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