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.
RrRrB"!8nR 《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。
vF0#] 《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。
M5s>;q) 《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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?*|AcMw5 xQ9P'ru 中文版序
aa2&yc29hp 序
7T9m@ 第1章 散斑的起源和表现
orYE& 1.1 一般背景
]/hF!eO 1.2 散斑起因的直观解释
kg?[
1.3 一些数学预备知识
z^$DXl@)h 第2章 随机相幅矢量和
e`zx#v 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
S.1\e"MfI 2.2 有大量独立步数的随机行走
ma[%,u` 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
B :#5U85m 2.4 随机相幅矢量和之和
=/Pmi_ 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
!|;^ 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
kIhP 73M 第3章 光学散斑的一阶统计性质
B/.+&AJw 3.1 强度的定义
JpqZVu"7 3.2 强度和相位的一阶统计
|VxEWU/ 3.2.1 大量的随机相幅矢量
&NZl_7PL 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
$mOVo'2 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
ivDmPHj{ 3.3 散斑图样的和
IV*@}~BJ 3.3.1 在振幅基础上求和
@TF^6)4f 3.3.2 两个独立散斑强度的和
`!WtKqr%B 3.3.3 N个独立散斑强度的和
.'N:]G@! 3.3.4 相关散斑强度的和
@zo}#.g 3.4 部分偏振散斑
s\i:;`l:=5 3.5 部分散射散斑
e^2e[rp0 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
Tlc3l}B*Z 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
&<hDl<E 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
q)vdDdRe_ 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
HYm
| 第4章 散斑的高阶统计性质
^Z1t'-xZ 4.1 多元高斯统计
]5| o8. 4.2 对散斑场的应用
^f*}]`S 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
+c;/hM<IX. 4.3.1 振幅的联合密度函数
fd~a\5%e 4.3.2 相位联合密度函数
nF$n[: 4.3.3 强度的联合密度函数
[P~6O>a5p 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
ev~/Hf 4.4.1 自由空间传播光路
aK>5r^7S 4.4.2 成像光路
f}{ lRk 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
> SRUC 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
Axp#8 4.5.1 面散射与体散射的对比
J|4q9$ 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
}*eiG 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
+/
s2;G 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
N6K%Wkz 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
74f3a|vx/ 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
b^
wWg 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
/IQl 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
8/q6vk>< 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
70pt5O3] 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
0zH^yx:ma 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
j{}-zQ]n 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
x~1.;dBF 4.7.1 背景
UrAg*v!Qy 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 },1**_#<Br 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
MtE18m"z 4.7.4 散斑强度的微商
C- 25\ 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
[f`^+,U 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
ifA=qn0=} 4.8.1 零强度出现所要求的条件
^Ej4^d 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
w\(LG_n| 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
QG{).|pm 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
Hgu:*iYA 第5章 抑制散斑的光学方法
-^A=U7 5.1 偏振的多样化
<(|No3jx 5.2 用运动漫射体进行时间平均
e| AA7 5.2.1 背景
>R|*FYam 5.2.2 光滑的物
}mGOEG|F2 5.2.3 粗糙的物
/48W]a}JS 5.3
波长和角度的多样化
_PTo!aJL 5.3.1 自由空间传播,反射光路
b1X.#pz7F 5.3.2 自由空间传播,透射光路
.-kqt^Gc 5.3.3 成像光路
$#Mew:J 5.4 减弱时间和空间相干性
}qf9ra 5.4.1 光学中的相干性概念
$^&SEz 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
Znl&.,c) 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
&uLxAw 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
,.#
SEv5 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
M :m-i X 5.6 复合散斑抑制技术
$`nKq4Y 第6章 某些成像应用中的散斑
y&y(<
6.1 眼睛中的散斑
sy^k:y? 6.2 全息术中的散斑
XTIRY4{
d 6.2.1 全息术的原理
W@S'mxk#* 6.2.2 全息像中的散斑抑制
84PD`A 6.3 光学相干层析术中的散斑
7Pt*V@DHS 6.3.1 OCT成像技术简介
|=OO$z;q| 6.3.2 OCT的分析
hl4@Y#n 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
, N:'Z 6.4 光学投影显示中的散斑
]mU,y$IQ 6.4.1 投影显示的剖析
DNgQ.lV 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
3YY<2< 6.4.3 偏振多样性
!U02>X 6.4.4 运动屏幕
|pIA9/~Z 6.4.5 波长多样性
":,HY)z 6.4.6 角度多样性
YK#
QH"} 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
`[+9n2j 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
0m5Q;|mH 6.4.9 专门设计的屏幕
q.(p.uD 6.5 投影微光刻中的散斑
+uPN+CgQ@ 6.5.1 准分子激光的相干性质
E(G=~>P 6.5.2 时域散斑
\!UNale 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
tVx.J'"Y 第7章 某些非成像应用中的散斑
`1%SXP1 7.1 多模
光纤中的散斑
{Y5h*BD> 7.1.1 光纤中的模式噪声
!$q1m@K1 7.1.2 限定散斑的统计性质
(vIrXF5Dnj 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
'e6W$?z 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
`Tzqvnn 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
"?j|;p@!> 7.2.2 低光照水平下的散斑
c%.f|/.k
7.2.3 探测统计分布——直接探测
+n(H"I7cU 7.2.4 探测统计分布——外差探测
$XS0:C0 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
uTJi }4cw 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
=#XsY,r 第8章 散斑与计量学
3)f=Z2U> 8.1 散斑照相术
XEqg%f 8.1.1 面内位移
`
n{rzenPX 8.1.2 仿真
dE5DH~ldV 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
!2x"'o 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
#SY8Zv 8.1.5 多散斑图窗口分析
^_<>o[qE 8.1.6 物体转动
x7e 8.2 散斑干涉术
</y V 8.2.1 使用照相探测的系统
|Y<ca 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
PiB)pUYj 8.2.3 剪切散斑干涉术
*f8,R"]-g 8.3 从条纹图样到相位分布图
+N[dYm 8.3.1 傅里叶变换法
Fm}O,= 8.3.2 相移散斑干涉术
K.
G#[ 8.3.3 相位展开
[ hj|8) 8.4 用散斑测量振动
\3q{E",\>@ 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
4x'^?0H@ 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
|xzqYu?o 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
c: *wev 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
PqcuSb6 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
[[D}vL8d 第9章 通过大气成像中的散斑
HZQ I | 9.1 背景
#)R;6" 9.1.1 大气中折射率的涨落
We#*.nr{3Z 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
&3{:h 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
P7\(D` 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
p)ZlQ.d#Y 9.5 天文散斑干涉测量术
G%YD2<V 9.5.1 可恢复的物信息
=Ak>2 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
JXj` 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
!w
f N~.Y 9.6.1 交叉频谱传递函数
MC#bo{Bq3- 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
fJv0 B* 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
+:&(Ag 9.7.1 双频频谱传递函数
RqHxKj 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
Op3 IL/ 9.8 散斑相关成像术
z,rWj][P 附录A 散斑场的线性变换
tzpGKhrk6 附录B 部分散射散斑的对比度
jZv8X5i 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
4BEVG&Ks
C.1 相关矩阵
mKpUEJ<a C.2 相位微商的联合密度函数
>mF`XbS C.3 强度微商的联合密度函数
4)j<(5 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
0nie> D.1 自由空间光路
j{_MDE7N D.2 成像光路
uy\YJ.WMQ 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
n]Dq E.1 随机相位漫射体
*7*g!
km E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
LO"HwN43h E.3 漫射体充溢投影光学系统
iI&SI#;
_ 附录F 限定散斑的统计
>4EcV1y 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
nBiSc* G.1 自由空间传播中的散斑模拟
,A6*EJ\w G.2 成像光路中的散斑模拟
cJ8*[H<NV 参考文献
6C]!>i}U 汉英对照索引
&I(|aZx?J ……
N=I5MQG qE,%$0g