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.
)H[Pz.'ah0 《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。
Z90]I<a~ 《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。
U,7}VdO 《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@kL<\u 5N:IH@ 中文版序
Tx|y!uHh 序
WlmkM?@ 第1章 散斑的起源和表现
9i+`,r
1.1 一般背景
40HhMTZ0- 1.2 散斑起因的直观解释
\"6?*L|] 1.3 一些数学预备知识
c]R27r E 第2章 随机相幅矢量和
3U%kf<m= 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩
lwm
9gka 2.2 有大量独立步数的随机行走
3_ko=& B$ 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量
e$o]f"( 2.4 随机相幅矢量和之和
dK>sHUu 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和
59BB-R,V 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和
R$i-%3 第3章 光学散斑的一阶统计性质
q@vqhE4 3.1 强度的定义
j?1wP6/NP 3.2 强度和相位的一阶统计
Ih)4.lLcKn 3.2.1 大量的随机相幅矢量
5Kw?# 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和
1C(sBU" 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量
1h?QEZ,6a 3.3 散斑图样的和
qIvnPaYW 3.3.1 在振幅基础上求和
D 3Tqk^5 3.3.2 两个独立散斑强度的和
8~y&" \ 3.3.3 N个独立散斑强度的和
61](a;Di 3.3.4 相关散斑强度的和
5:(/k\9+yv 3.4 部分偏振散斑
YFP<^y= 3.5 部分散射散斑
H`1q8}m 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计
`\J,%J 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑
4))N(m%3F 3.6.2 T强度分布驱动的散斑
ZP'0= 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和
WaSZw0U}y 第4章 散斑的高阶统计性质
8&yI1XM| 4.1 多元高斯统计
}VeE4-p B 4.2 对散斑场的应用
o+Fm+5t; 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计
ic}mru 4.3.1 振幅的联合密度函数
Q hdG(`PY~ 4.3.2 相位联合密度函数
&z@}9U*6b 4.3.3 强度的联合密度函数
h 27f0x9 4.4 散斑的自相关函数和功率谱
ZmmX_!M 4.4.1 自由空间传播光路
oSIP{lfp2Q 4.4.2 成像光路
/QT>" 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸
3Uej]}c 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系
<Yg6=e 4.5.1 面散射与体散射的对比
~ +h4i' 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应
<!F".9c@A 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制
}m&\I 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
i6<uj 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射
c#TV2@ 4.5.6 体散射产生的散斑的性质
6sG5n7E-A 4.6 积分和模糊的散斑的统计学
5+yy:#J] 4.6.1 积分散斑的平均值和方差
A?ho<@^ 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
$PRUzFZ 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果
i|m8#*Hd 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分
kPoz&e_@ 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质
e$/y~! 4.7.1 背景
b[<L
l%K 4.7.2 各种散射光斑形状下的
参数 vo(:g6$ 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的
光线方向
ZG-#YF.1 4.7.4 散斑强度的微商
>Y(JC#M; 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉
uh`5:V 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋
.5);W;`X 4.8.1 零强度出现所要求的条件
70 Ph^e) 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质
%7 QSBL 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度
=cO5Nt 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度
Lp/'-Y_ 第5章 抑制散斑的光学方法
0!oqP1 5.1 偏振的多样化
%J Jp/I 5.2 用运动漫射体进行时间平均
suE8"v!sk 5.2.1 背景
e N v\ZR1 5.2.2 光滑的物
f@[)*([ 5.2.3 粗糙的物
m#[9F']Z` 5.3
波长和角度的多样化
TO.STK` 5.3.1 自由空间传播,反射光路
JI
cm$ 5.3.2 自由空间传播,透射光路
^+~5\c* 5.3.3 成像光路
t2Jf+t_B7 5.4 减弱时间和空间相干性
[ r 5.4.1 光学中的相干性概念
I L,l XB< 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱
#RbdQH ! 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑
^4NRmlb 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑
L9XfR$7,z 5.5 用时间相干性破坏空间相干性
g
rCQ#3K*? 5.6 复合散斑抑制技术
rIb~@cR) 第6章 某些成像应用中的散斑
@,7r<6E 6.1 眼睛中的散斑
$2+s3) 6.2 全息术中的散斑
&*Xrh7K2e 6.2.1 全息术的原理
v(GnG 6.2.2 全息像中的散斑抑制
x)Zb:" 6.3 光学相干层析术中的散斑
RN|Bk 6.3.1 OCT成像技术简介
^M%P43 6.3.2 OCT的分析
K\xnQeS<W 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制
#d*0
)w 6.4 光学投影显示中的散斑
-2!S>P Zs 6.4.1 投影显示的剖析
/KNR;n' 6.4.2 投影显示中的散斑抑制
DBG0)=SHy 6.4.3 偏振多样性
Z6rZAwy 6.4.4 运动屏幕
QmSMDWkh 6.4.5 波长多样性
."gq[0_YS 6.4.6 角度多样性
8)>T>-os 6.4.7 投影
光学系统的留有余量的设计
E_I-.o| 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上
$${3I4 6.4.9 专门设计的屏幕
wVFa51a)yy 6.5 投影微光刻中的散斑
cJbv,RV< 6.5.1 准分子激光的相干性质
~JNE]mg 6.5.2 时域散斑
~cyKPg6 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落
B8?9L8M} 第7章 某些非成像应用中的散斑
ju3@F8AI 7.1 多模
光纤中的散斑
SvQ|SKE': 7.1.1 光纤中的模式噪声
+H?g9v40 7.1.2 限定散斑的统计性质
lZ)6d-vK 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系
[[]yQ
" 7.2 散斑对光学雷达性能的影响
Pz[UAJ 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性
ms;zC/ 7.2.2 低光照水平下的散斑
r]&sXKDc 7.2.3 探测统计分布——直接探测
^;h\#S[% 7.2.4 探测统计分布——外差探测
i7PS=]TK\ 7.2.5 直接探测与外差探测的比较
0Ze&GK'Hf 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响
f3qR7%X? 第8章 散斑与计量学
Y0kcxpK/ 8.1 散斑照相术
DTuco9yr[ 8.1.1 面内位移
lR7;{zlSf' 8.1.2 仿真
5'+g[eNyBV 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质
ezbk@no 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制
R+0gn/a[ G 8.1.5 多散斑图窗口分析
H^5,]; 8.1.6 物体转动
,jeHL@>w[ 8.2 散斑干涉术
3UW`Jyd`k 8.2.1 使用照相探测的系统
);AtFP0Y 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI)
lK7:qo 8.2.3 剪切散斑干涉术
0tL5t7/Gr 8.3 从条纹图样到相位分布图
f4*(rX 8.3.1 傅里叶变换法
EPLHw 8.3.2 相移散斑干涉术
p/Q< VV 8.3.3 相位展开
A^6z.MdYZ 8.4 用散斑测量振动
Ix,b -C~ 8.5 散斑与表面粗糙度的测量
l3u+fE,;_ 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
=WI3#<vDG 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差
":
BZZ\! 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差
xu"-Uj1 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
HJJ)D E7; 第9章 通过大气成像中的散斑
[ ^\{>m7 9.1 背景
7VZ ^J`3 9.1.1 大气中折射率的涨落
c(vi,U-hC 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数
3!@&7@p 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数
eN|zD?ba& 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质
Z L0k 9.5 天文散斑干涉测量术
mt0v ( 9.5.1 可恢复的物信息
0%,W5w 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果
/O$~)2^h 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术
k~:(.)Nr 9.6.1 交叉频谱传递函数
42hG}Gt 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息
PWvT C`? 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术
ws,?ImA 9.7.1 双频频谱传递函数
!BrZTo 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息
1I'}Uh* 9.8 散斑相关成像术
g'T L`=O 附录A 散斑场的线性变换
35AH|U7b 附录B 部分散射散斑的对比度
h(}#s1Fzq 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算
W7~_XI C.1 相关矩阵
muF&t'k C.2 相位微商的联合密度函数
*L>usLh C.3 强度微商的联合密度函数
}*%=C!m4R! 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析
2Hx*kh2 D.1 自由空间光路
QD^= ;! D.2 成像光路
5>CeFy 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度
RT'5i$q[ E.1 随机相位漫射体
v,N!cp1 E.2 漫射体刚好充满投影光学系统
kO^ E.3 漫射体充溢投影光学系统
{~}: oV 附录F 限定散斑的统计
y6sY?uu 附录G
模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
W^ask[46R G.1 自由空间传播中的散斑模拟
X"g,QqDD G.2 成像光路中的散斑模拟
-gC%*S5& 参考文献
Fd80T6[ 汉英对照索引
@W(,|xES ……
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