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.
VL2ACv( 《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。
$O, IXA 《光学中的散斑现象:理论与应用》针对有一定理论基础和实践经验的读者,他们已熟练掌握傅里叶分析,并了解随机过程的广泛丰富的概念。《光学中的散斑现象:理论与应用》可用做高校有关专业的研究生教材,或有关领域的研究人员或工程师的参考书。
]]/p.#oD, 《光学中的散斑现象:理论与应用》是由科学出版社出版的。
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z6'l" D'h #.|MV}6rQ 中文版序
]Ab$IKY 序
CM
8Ub% 第1章 散斑的起源和表现
cLm{gd4 W 1.1 一般背景
yD(v_J* 1.2 散斑起因的直观解释
-XWlmw*i(g 1.3 一些数学预备知识
<v$yXA 第2章 随机相幅矢量和
\"l/D?+Q 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
L lVE5f? 2.2 有大量独立步数的随机行走
wu19Pg?F 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
!KLY*bt6 2.4 随机相幅矢量和之和
ZCDcf 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
+Ec@qP R& 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
]-g4Ct_V 第3章 光学散斑的一阶统计性质
Mf`@X[-; 3.1 强度的定义
92g&,Wb 3.2 强度和相位的一阶统计
+6\1
d5 3.2.1 大量的随机相幅矢量
7r$'2">K( 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
5Cl;h^R|m 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
mH7Mch|
m 3.3 散斑图样的和
8~v E 3.3.1 在振幅基础上求和
ux1SQ8C * 3.3.2 两个独立散斑强度的和
rM)-$dZ 3.3.3 N个独立散斑强度的和
,{g B$8z^ 3.3.4 相关散斑强度的和
*"sDsXo- I 3.4 部分偏振散斑
p"o_0{8 3.5 部分散射散斑
C%;J9(r 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
FWuk@t[<O 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
)X5en=[)O 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
E(0 [/N~ 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
T<~?7-O" 第4章 散斑的高阶统计性质
Hb@PQcj 4.1 多元高斯统计
_A=Pr_kN 4.2 对散斑场的应用
8% `Jf` 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
H1a<&7 4.3.1 振幅的联合密度函数
=l1O9/\9 4.3.2 相位联合密度函数
;09U*S$eK 4.3.3 强度的联合密度函数
7A4_b8 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
n]snD1?KX 4.4.1 自由空间传播光路
8aa`0X/6 4.4.2 成像光路
fz`\-"f] 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
hV[= 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
btv.M 4.5.1 面散射与体散射的对比
]B9Ut&mF; 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
V.~C.x 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
KmaMS(A(3 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
p|VgtQ/)% 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
#~:@H&f790 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
.eG_>2'1 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
R^tDL 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
~"i4"Op& 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
^y3snuLtE 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
(xlAS 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
4%,E;fB?= 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
~{f[X3m^ 4.7.1 背景
k)B]|,g7G0 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 ^HI}bS1+| 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
B&4NdL/ 4.7.4 散斑强度的微商
rd!4u14 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
l]KxUkA+ 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
v= "2p8@F 4.8.1 零强度出现所要求的条件
0v'FE35~s 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
qo5WZ
be 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
ahx*Ti/e 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
0ZjinWkR[ 第5章 抑制散斑的光学方法
jY ~7- 5.1 偏振的多样化
~t.M!vk 5.2 用运动漫射体进行时间平均
ahqsbNu1 5.2.1 背景
@/0-`Y@? 5.2.2 光滑的物
&/tGT3) 5.2.3 粗糙的物
6qkMB|@Ix 5.3
波长和角度的多样化
LSW1,}/B 5.3.1 自由空间传播,反射光路
[{cMEV& 5.3.2 自由空间传播,透射光路
qo62!q 5.3.3 成像光路
j3)fmlA 5.4 减弱时间和空间相干性
\1cJ?/$_Of 5.4.1 光学中的相干性概念
R[_UbN 28 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
pZO`18z 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
vILq5iR 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
3( `NHS~h 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
)%=oJ!) 5.6 复合散斑抑制技术
ecG,[1]; 第6章 某些成像应用中的散斑
~x 0x.-^A 6.1 眼睛中的散斑
89X`U)Ws 6.2 全息术中的散斑
s'^"s_j 6.2.1 全息术的原理
@"gWvs 6.2.2 全息像中的散斑抑制
B|(M xR6m 6.3 光学相干层析术中的散斑
\oc* 6.3.1 OCT成像技术简介
C
lekB 6.3.2 OCT的分析
Zm~oV?6 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
j1U,X 6.4 光学投影显示中的散斑
*mTx0sQz(J 6.4.1 投影显示的剖析
=&xNdc 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
y7WO:X& 6.4.3 偏振多样性
N)b.$aC 6.4.4 运动屏幕
MW$
X4<*KD 6.4.5 波长多样性
d1=fA%pJ 6.4.6 角度多样性
_"R /k`8 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
U5x&?n< 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
gS$?#!f 6.4.9 专门设计的屏幕
?7"6dp_K 6.5 投影微光刻中的散斑
K,Z_lP_~Vw 6.5.1 准分子激光的相干性质
-k I;yL 6.5.2 时域散斑
YdNmnB%J 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
)T26cT$ 第7章 某些非成像应用中的散斑
CBvvvgI o 7.1 多模
光纤中的散斑
7U_OUUg 7.1.1 光纤中的模式噪声
>p|tIST 7.1.2 限定散斑的统计性质
"[t (u/e 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
@XRN#_{ 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
B6gn(w3 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
p&|:,|jo5 7.2.2 低光照水平下的散斑
&q0s8'qA 7.2.3 探测统计分布——直接探测
2J5RZg9jL 7.2.4 探测统计分布——外差探测
c^s%t:)K 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
Bp>Z?"hTe 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
cgevP`*] 第8章 散斑与计量学
u>W:SM 8.1 散斑照相术
s8
c#_ 8.1.1 面内位移
3(n+5~{e 8.1.2 仿真
6o4Bf| E] 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
%;-]HI 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
?z$^4u3 8.1.5 多散斑图窗口分析
>wOqV!0< 8.1.6 物体转动
DcL;7 IT 8.2 散斑干涉术
mM6X0aM 8.2.1 使用照相探测的系统
F T/STI 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
12JmSvD 8.2.3 剪切散斑干涉术
_cw~N
p 8.3 从条纹图样到相位分布图
jj$D6f/mOG 8.3.1 傅里叶变换法
RAps`)OR? 8.3.2 相移散斑干涉术
;('(Yn7~ 8.3.3 相位展开
9p{7x[ C 8.4 用散斑测量振动
y>YQx\mK 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
mOQN$d [ 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
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