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.
,t,wy37*D 《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。
&.N$ 《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#@Z$gTH`' 《光学中的散斑现象:理论与应用》是由科学出版社出版的。
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uk7'K 0j h(' )" 中文版序
lE5v-z? &| 序
vkcRm`. 第1章 散斑的起源和表现
ux-CpI 1.1 一般背景
*xs!5|n+ 1.2 散斑起因的直观解释
z@VP:au 1.3 一些数学预备知识
{`"#yl6" 第2章 随机相幅矢量和
K : LL_, 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
6}dR$*= 2.2 有大量独立步数的随机行走
-1r2 K 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
|m
G7XL, 2.4 随机相幅矢量和之和
0$P/jt 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
K_BPZ5w 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
.tXtcf/ 第3章 光学散斑的一阶统计性质
yTBS=+X 3.1 强度的定义
.dmi#%W 3.2 强度和相位的一阶统计
$2#7D*
Rx 3.2.1 大量的随机相幅矢量
b=[?b+ 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
v"Jgw;3 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
'mM jjG9 3.3 散斑图样的和
jE/oA<^ 3.3.1 在振幅基础上求和
*r,b=8| 3.3.2 两个独立散斑强度的和
wts:65~ 3.3.3 N个独立散斑强度的和
;%!m<S|%k 3.3.4 相关散斑强度的和
+M\8>/0oA 3.4 部分偏振散斑
%y`7);.q 3.5 部分散射散斑
v."Dnl 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
4? (W%? 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
[`_io>*g 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
-$a>f4] 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
Ob<W/-%5tH 第4章 散斑的高阶统计性质
=U-r*sGLN 4.1 多元高斯统计
RMXzU 4.2 对散斑场的应用
#`SD$; 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
kODK@w V- 4.3.1 振幅的联合密度函数
m7|RD]q& 4.3.2 相位联合密度函数
^4$'KIq 4.3.3 强度的联合密度函数
n&XGBwgW 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
#gbH^a' 4.4.1 自由空间传播光路
NucM+r1P 4.4.2 成像光路
\ FzM4- 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
uOi&G:= 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
P\R27Jd 4.5.1 面散射与体散射的对比
6vy7l(% 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
' [0AHM 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
$17
su') 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射
]Yyia.B 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
VM=+afY5M 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
^CT&0 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
(k"_># % 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
le>Wm&E 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
Sr.;GS5i 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
yfNX7 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
pd@; b5T 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
Cpl;vQ 4.7.1 背景
' P"g\;Ij 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 %:C ]7gQ 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
TCVl8)j 4.7.4 散斑强度的微商
F@<0s&)1 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
}-<zWI{p 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
f^<6`Aeq 4.8.1 零强度出现所要求的条件
e(B9liXM 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
A7XnHPIw 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
u=+q$Q] 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
&Vk; VM`5 第5章 抑制散斑的光学方法
dfj\RIV8 5.1 偏振的多样化
HL{$ ^l#v 5.2 用运动漫射体进行时间平均
%'Xk)-+y 5.2.1 背景
B/uniR^x 5.2.2 光滑的物
6)gd^{ 5.2.3 粗糙的物
} /^C|iS7 5.3
波长和角度的多样化
>um!Eo 5.3.1 自由空间传播,反射光路
P* #8ZMA< 5.3.2 自由空间传播,透射光路
WgR4Ix^L# 5.3.3 成像光路
Kf,-4) 5.4 减弱时间和空间相干性
xBnbF[ 5.4.1 光学中的相干性概念
#&!G"x7 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
!cEG}(|h 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
do/)~9[4\ 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
I=DLPgzO9 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
,\PVC@xJ 5.6 复合散斑抑制技术
TJ@Cj y% 第6章 某些成像应用中的散斑
D #2yIec 6.1 眼睛中的散斑
OJ>.-" 6.2 全息术中的散斑
ik1tidw 6.2.1 全息术的
原理 *=F(KZ 6.2.2 全息像中的散斑抑制
tV;%J4E' 6.3 光学相干层析术中的散斑
/)|X.D 6.3.1 OCT成像技术简介
l3i,K^YL 6.3.2 OCT的分析
zi]%Zp 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
[G|mY6F^ 6.4 光学投影显示中的散斑
;]D(33)( 6.4.1 投影显示的剖析
j}HFs0<L 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
`|e!Kq?#Q 6.4.3 偏振多样性
H.
,;- 6.4.4 运动屏幕
3SG?W_
6.4.5 波长多样性
X!,@j\L 6.4.6 角度多样性
<EX7WA 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
Rhgj&4 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
b}z`BRCc 6.4.9 专门设计的屏幕
T`YwJ6N 6.5 投影微光刻中的散斑
H-t|i 6.5.1 准分子激光的相干性质
:>3=gex@^0 6.5.2 时域散斑
oY9FK{ 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
".2K9j7$ 第7章 某些非成像应用中的散斑
|WqOk~)[Z3 7.1 多模
光纤中的散斑
'VnwG 7.1.1 光纤中的模式噪声
X~U >LLr 7.1.2 限定散斑的统计性质
eb:A1f4L 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
93%{scrm 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
D#rrW?-z 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
)$M,Ul 7.2.2 低光照水平下的散斑
"PWl4a& 7.2.3 探测统计分布——直接探测
7!V@/S}7 7.2.4 探测统计分布——外差探测
qt?*MyfV 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
dbGgD=}o 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
'&yg{n 第8章 散斑与计量学
C0C0GqN, 8.1 散斑照相术
x1[?5n6 8.1.1 面内位移
6vs3O
8.1.2 仿真
b Y8GA 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
laREjN/\` 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
ZW4aY}~)$ 8.1.5 多散斑图窗口分析
|7F*MP 8.1.6 物体转动
=
1|"- 8.2 散斑干涉术
)/t6" " 8.2.1 使用照相探测的系统
p]|LV)R n 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
`u'dh{,gE 8.2.3 剪切散斑干涉术
F9o6V|v 8.3 从条纹图样到相位分布图
:h5J r8 8.3.1 傅里叶变换法
r|Zi3+ 8.3.2 相移散斑干涉术
-;c 8.3.3 相位展开
V0i9DK|! 8.4 用散斑测量振动
"ED8z|]j 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
SG]K 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
EQ
>t[ &
8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
05e>\}{0 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
7>.OVh< 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
" ~Q*XN2 第9章 通过大气成像中的散斑
sg?@qc=g 9.1 背景
ExhL[1E 9.1.1 大气中折射率的涨落
S7sb7c'4 k 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
S`g;Y
' 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
DdjCn`jqlf 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
/^<en(0=P 9.5 天文散斑干涉测量术
,)#.a%EKA 9.5.1 可恢复的物信息
o0Gx%99' 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
s (PY/{8 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
4F#%f#" 9.6.1 交叉频谱传递函数
:t$A8+A+0 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
G}Z4g 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
wq\G|/% 9.7.1 双频频谱传递函数
&?<AwtNN 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
~"7J}[i5 9.8 散斑相关成像术
O%$O(l 附录A 散斑场的线性变换
Jt=>-Spj 附录B 部分散射散斑的对比度
d6b.zP 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
x:-`o_Q*i C.1 相关矩阵
gxM[V>[ C.2 相位微商的联合密度函数
OlGR<X C.3 强度微商的联合密度函数
y^s1t2]%
附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
)Vk:YL++ D.1 自由空间光路
fM":f|
G D.2 成像光路
LknVqZ|k 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
d]7*mzw^j E.1 随机相位漫射体
.TN2s\:]jw E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
fv?45f E.3 漫射体充溢投影光学系统
qS]G&l6QF 附录F 限定散斑的统计
Phlk1*1n 附录G 模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
mQ,{=C=D G.1 自由空间传播中的散斑模拟
w2Kq(^? G.2 成像光路中的散斑模拟
[4gjC
参考文献
aL)$b 汉英对照索引
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