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.
z
TM1 e 《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。
6]/LrM, 23 《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。
*&m{)cTs 《光学中的散斑现象:理论与应用》是由科学出版社出版的。
)<vU F]e~ <H,q( :pM )G
a%Eg9 市场价:¥149.00
~`<(T)rs 优惠价:¥117.7
-S ASn
%]zaX-2dm! nisW<Q`uB 中文版序
JS&=V67[ 序
Wd R ~ 第1章 散斑的起源和表现
_I&];WM\ 1.1 一般背景
4]VoIUIuN 1.2 散斑起因的直观解释
^x:%_yGY 1.3 一些数学预备知识
U1Z.#ETnM 第2章 随机相幅矢量和
!@r1B`]j+" 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
t81}jD 2.2 有大量独立步数的随机行走
R43yr+p 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
^o*$OM7x 2.4 随机相幅矢量和之和
[xTu29X. 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
*gJ:irah 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
~ PO)>; 第3章 光学散斑的一阶统计性质
*G<K@k 3.1 强度的定义
~BSIp
. 3.2 强度和相位的一阶统计
z^KMYvH
g 3.2.1 大量的随机相幅矢量
[+q':T1W- 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
d^0vaX6e} 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
\5MW65 3.3 散斑图样的和
;{zgp 3.3.1 在振幅基础上求和
c%5G3j 3.3.2 两个独立散斑强度的和
efK|)_i
: 3.3.3 N个独立散斑强度的和
(4hCT* 3.3.4 相关散斑强度的和
Y6>@zznk 3.4 部分偏振散斑
nkv+O$LXP 3.5 部分散射散斑
'T8(md299 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
v*Fr#I0U 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
vp"b_x1- 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
g3}K 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
*~t&Ux#hj 第4章 散斑的高阶统计性质
8 f""@TTp 4.1 多元高斯统计
yc#0c[ZQu 4.2 对散斑场的应用
?!h
jI;_& 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
N3_rqRd^ 4.3.1 振幅的联合密度函数
*gq~~(jH 4.3.2 相位联合密度函数
WSt&?+Y 4.3.3 强度的联合密度函数
V<ZohB?y 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
tSP)'N< 4.4.1 自由空间传播光路
hzT,0<nw 4.4.2 成像光路
~HW}Wik 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
$IM}d"/9 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
o@&Hc bN^ 4.5.1 面散射与体散射的对比
b6@(UneVM 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
YA";&|V 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
jp~C''Sj 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射
/$q9
Kxb 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
W?`%it5 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
[VD)DO5 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
h!vq~g 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
%Sgdhgk1 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
cgQ4 JY/6 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
CJ@G8> 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
l7+[Zn/v * 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
Pjs
L{, 4.7.1 背景
t_VF=B^LuR 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 8&g`Uy/b 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
"kS(b4^ 4.7.4 散斑强度的微商
O|5Z-r0< 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
i`FskEoijq 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
dx/NY1 4.8.1 零强度出现所要求的条件
#RJFJb/ 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
%yVboA1 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
4
Qo(Wl 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
g RX`61 第5章 抑制散斑的光学方法
gcaXN6 C 5.1 偏振的多样化
u_;&+o2 5.2 用运动漫射体进行时间平均
Za*QX| 5.2.1 背景
)kBN]>&R 5.2.2 光滑的物
L. %N 5.2.3 粗糙的物
1 2Lc$\3P 5.3
波长和角度的多样化
SR+<v=i 5.3.1 自由空间传播,反射光路
ls^|j%$J 5.3.2 自由空间传播,透射光路
-W#-m'Lvu 5.3.3 成像光路
`4@_Y< 5.4 减弱时间和空间相干性
uT#MVv~ . 5.4.1 光学中的相干性概念
&fyT}MA 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
|uT&M`7\{ 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
B%.XWW$ 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
O%>FKU>(? 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
f|U
J%}$v; 5.6 复合散斑抑制技术
|JR;E$ 第6章 某些成像应用中的散斑
2l8TX #K 6.1 眼睛中的散斑
UC u4S > 6.2 全息术中的散斑
nB8JdM2h{ 6.2.1 全息术的原理
6v]y\+ 6.2.2 全息像中的散斑抑制
h
rksPK"s2 6.3 光学相干层析术中的散斑
YFGQPg 6.3.1 OCT成像技术简介
9b8kRz[ c 6.3.2 OCT的分析
]+OHxCj: 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
snl$v 6.4 光学投影显示中的散斑
>h[ {_+ 6.4.1 投影显示的剖析
F+lsza 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
EYsf<8cl 6.4.3 偏振多样性
lrE|>R 6.4.4 运动屏幕
`:4\RcTb/ 6.4.5 波长多样性
?>\JX 6.4.6 角度多样性
2E*k@ 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
m9&MTRD\ 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
jP{W|9@( 6.4.9 专门设计的屏幕
`H^?jX>7 6.5 投影微光刻中的散斑
_(TYR* 6.5.1 准分子激光的相干性质
B(omD3jzN 6.5.2 时域散斑
_LOV&83O( 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
<+/:}S4w) 第7章 某些非成像应用中的散斑
Zl:Z31 7.1 多模
光纤中的散斑
/IkSgKJiz\ 7.1.1 光纤中的模式噪声
#Q6.r.3@x 7.1.2 限定散斑的统计性质
#wvmVB. 5~ 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
PGj?`y4 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
*1>zE>nlP 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
C4`u3S 7.2.2 低光照水平下的散斑
:.K#=ROP 7.2.3 探测统计分布——直接探测
Py3Y*YP 7.2.4 探测统计分布——外差探测
]t23qA@^2 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
W l4T}j 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
2f=7`1RCD 第8章 散斑与计量学
IIrXI8'} 8.1 散斑照相术
}+" N
' 8.1.1 面内位移
%)|_&Rh 8.1.2 仿真
gk*Md+ 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
HoFFce7o 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
r2Wx31j{ 8.1.5 多散斑图窗口分析
M[Kk43;QY! 8.1.6 物体转动
cl4Vi% 8.2 散斑干涉术
)(Z)yz 8.2.1 使用照相探测的系统
EZz`pE 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
R>3a?.X 8.2.3 剪切散斑干涉术
rl<!h5 8.3 从条纹图样到相位分布图
8:iu 8c$ 8.3.1 傅里叶变换法
ub#>kCL9 8.3.2 相移散斑干涉术
HLPnbI-+ 8.3.3 相位展开
`2j \(N, 8.4 用散斑测量振动
X5M{No>z 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
c
T[.T#I 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
g#=~A&4q 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
P/'9k0zs) 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
=36e&z-# 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
j.5;0b_L^ 第9章 通过大气成像中的散斑
&)8-iO 9.1 背景
Q]?Lg 9.1.1 大气中折射率的涨落
^J([w~& 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
g.cD3N 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
=>PBdW 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
e-taBrl; 9.5 天文散斑干涉测量术
][b2Q> 9.5.1 可恢复的物信息
pxF<L\L?: 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
iTt#%Fs)4M 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
nt"8kv 9.6.1 交叉频谱传递函数
s`bC?wr5h 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
>-~2:d\M3 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
/pa8>_, ~ 9.7.1 双频频谱传递函数
)ZU=`!4 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
xSQ0] vE 9.8 散斑相关成像术
ice7J2r_ 附录A 散斑场的线性变换
7\q_^ 附录B 部分散射散斑的对比度
V<#E!MG 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
T@GR Tg C.1 相关矩阵
qlUw;{;p C.2 相位微商的联合密度函数
$rZ:$d.C C.3 强度微商的联合密度函数
+18)e;
附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
#&@qmps(T D.1 自由空间光路
+!(W>4F D.2 成像光路
pvz*(u 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
tGKIJ`w*h E.1 随机相位漫射体
xr2ew%&o E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
u#+p6%?k E.3 漫射体充溢投影光学系统
T4W"!4[ 附录F 限定散斑的统计
5X7kZ!r 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
LE15y> G.1 自由空间传播中的散斑模拟
Kb_R "b3v G.2 成像光路中的散斑模拟
!U,^+"l'GP 参考文献
[_3Rhp: 汉英对照索引
[\h k_(} ……
qM`XF32A$ n0X_m@