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2010-01-30 00:15 |
光学中的散斑现象:理论与应用,作者:(美国)古德曼(Joseph W.Goodman)
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. }wp/,\_
> 《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。 G!B:>P|\l 《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。 l"+8>Mm 《光学中的散斑现象:理论与应用》是由科学出版社出版的。 ZCZ@ZN [attachment=24295] `C|];mf(# {PxFG<^U 市场价:¥149.00 'Nt)7U>oC9 优惠价:¥117.7 @.i#uMWF`
uJH[C> g"|>^90 中文版序 +a N8l1 序 h/|p`MP\1 第1章 散斑的起源和表现 6@8t>"} 1.1 一般背景 [mjie1j/< 1.2 散斑起因的直观解释 RjvW*'2G 1.3 一些数学预备知识 -@_v@]: 第2章 随机相幅矢量和 !Tv3WQ@ 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩 `#l3a 2.2 有大量独立步数的随机行走 a9p:k
]{ 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量 g<;::'6 2.4 随机相幅矢量和之和 y2jw3R 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和 =+wd"Bu 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和 %c\kLSe 第3章 光学散斑的一阶统计性质 w$9LcN 3.1 强度的定义 of_y<dd[G 3.2 强度和相位的一阶统计 *@PM,tS; 3.2.1 大量的随机相幅矢量 \B84 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和 $qYP|W 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量 7XyCl&Dc: 3.3 散斑图样的和 /N_:npbJF 3.3.1 在振幅基础上求和 n6WKk+ 3.3.2 两个独立散斑强度的和 6uo;4}0 3.3.3 N个独立散斑强度的和 wz69Yw7 3.3.4 相关散斑强度的和 !YjxCx 3.4 部分偏振散斑 VSDua. 3.5 部分散射散斑 OHpV%8` 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计 EI 35&7( 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑 #L+:MA7H 3.6.2 T强度分布驱动的散斑 lD3nz<p 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和 Rb0I7~Z%'d 第4章 散斑的高阶统计性质 9>9EZ?4m 4.1 多元高斯统计 ]r|oNGD)G 4.2 对散斑场的应用 3rKJ<(-2/ 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计 L0!CHP/nRS 4.3.1 振幅的联合密度函数 RhHm[aN 4.3.2 相位联合密度函数 -GCo`PR?b 4.3.3 强度的联合密度函数 Su2{ nNC> 4.4 散斑的自相关函数和功率谱 ;mk[! 4.4.1 自由空间传播光路 wTa u.Bo 4.4.2 成像光路 sNo8o1Hby 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸 2,q*[Kh1 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系 v}Ju2 }IK 4.5.1 面散射与体散射的对比 z.SC^/\o| 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应 "hf
|7E_ 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制 w(6n 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射 l^Rb%?4Z 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射 /v+)#[]> 4.5.6 体散射产生的散斑的性质 !>`Fg>uy 4.6 积分和模糊的散斑的统计学 BtC*]WB"_' 4.6.1 积分散斑的平均值和方差 b[<RcM{r} 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果
jhm??Af 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果 !&rd#ZBn 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分 pqfX}x 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质 Ck
Nl;g l 4.7.1 背景 yk`qF'4] 4.7.2 各种散射光斑形状下的参数 ]oB~8d 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的光线方向 ;Nj9,Va(t 4.7.4 散斑强度的微商 9VnBNuT 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉 Q-
| Y 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋 ;Y^'$I2fR# 4.8.1 零强度出现所要求的条件 RPW46l34 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质 8#7qHT;cx 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度 06S
R74 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度 f_jhQ..g<g 第5章 抑制散斑的光学方法 ;2<5^hgk 5.1 偏振的多样化 IA@>'O 5.2 用运动漫射体进行时间平均 tR|dnC4U 5.2.1 背景 w*ans}P7 5.2.2 光滑的物 4a-JC" 5.2.3 粗糙的物 I x%>aee 5.3 波长和角度的多样化 :u14_^ 5.3.1 自由空间传播,反射光路 Cd}^&z 5.3.2 自由空间传播,透射光路 eluN~T:W 5.3.3 成像光路
}~/b%^ 5.4 减弱时间和空间相干性 9D3{[ 5.4.1 光学中的相干性概念 RSp wU;o6z 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱 "B_3<RSL 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑 [k6I#v<& 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑 nF,F#V8l 5.5 用时间相干性破坏空间相干性 ;miif 5.6 复合散斑抑制技术 \wK&wRn) 第6章 某些成像应用中的散斑 J-v1"7[2GC 6.1 眼睛中的散斑 $a M5jH< 6.2 全息术中的散斑 X8$i*#D 6.2.1 全息术的原理 JLoF!MK} 6.2.2 全息像中的散斑抑制 hIJtu;}zU 6.3 光学相干层析术中的散斑 M^o_='\bE 6.3.1 OCT成像技术简介 8:,($a/KF 6.3.2 OCT的分析 ).SJ*Re*^I 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制 %F;BL8d 6.4 光学投影显示中的散斑 bv[#|^/ 6.4.1 投影显示的剖析 s@F&N9oh 6.4.2 投影显示中的散斑抑制 ]vvYPRV76 6.4.3 偏振多样性 }/cReX,so 6.4.4 运动屏幕 =,6H2ew 6.4.5 波长多样性 'ToE Y3 6.4.6 角度多样性 ^65I,Z" 6.4.7 投影光学系统的留有余量的设计 vI{aF-
# 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上 >h\y1IrAaG 6.4.9 专门设计的屏幕 1<YoGm& 6.5 投影微光刻中的散斑 jRJG .hcB5 6.5.1 准分子激光的相干性质 YB 38K( 6.5.2 时域散斑 {R}F4k 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落 kxMvOB$ 第7章 某些非成像应用中的散斑 u m9yO'[C 7.1 多模光纤中的散斑 z'YWomfZm 7.1.1 光纤中的模式噪声 SqM>xm 7.1.2 限定散斑的统计性质 t'n@yX_ 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系 vK',!1]y 7.2 散斑对光学雷达性能的影响 K*/oWYM] 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性 mUBy*. 7.2.2 低光照水平下的散斑 Vrt$/ d 7.2.3 探测统计分布——直接探测 uvId],dQ5 7.2.4 探测统计分布——外差探测 lsz3'!%Y) 7.2.5 直接探测与外差探测的比较 UA>=#
$ 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响 ?I}RX~Tgg 第8章 散斑与计量学 'ygKP6M 8.1 散斑照相术 Q{[@n 8.1.1 面内位移 b] 5weS-< 8.1.2 仿真 daE.y_9y 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质 3s6obw$ki 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制 7%*#M#(T 8.1.5 多散斑图窗口分析 ~gDYb#p 8.1.6 物体转动 cOV j @z 8.2 散斑干涉术 g)Lf^ 8.2.1 使用照相探测的系统 Q:-T'xk@ 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI) EXDDUqZ5\ 8.2.3 剪切散斑干涉术 Ku(YTXtK 8.3 从条纹图样到相位分布图 dGUP|O 8.3.1 傅里叶变换法 &6eo;8
`U 8.3.2 相移散斑干涉术 EF0v!XW 8.3.3 相位展开 Pb5yz-?
8.4 用散斑测量振动 FZ"n6hWA 8.5 散斑与表面粗糙度的测量 }y(t')= 9 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 ,lZ19B?WP 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差 Z-iU7 O 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差 `Fd
\dn 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 8 v/H;65 第9章 通过大气成像中的散斑 FM{f{2j 9.1 背景 .5|[gBK 9.1.1 大气中折射率的涨落 zp}7p~#k^ 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数 c4H6I~2Na 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数 )+_Vx}O:} 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质 wC1pfXa 9.5 天文散斑干涉测量术 JipNI8\r 9.5.1 可恢复的物信息 Z/Rp?Jz\j/ 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果 pN9 ! 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术 y``\^F 9.6.1 交叉频谱传递函数 ynIe4b 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息 JW>k8QjyN 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术 qc8Ge\3s 9.7.1 双频频谱传递函数 Nq8ON!<< 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息 zMSwU]4I! 9.8 散斑相关成像术 odhcD;^X1 附录A 散斑场的线性变换 S;~eI8gQ" 附录B 部分散射散斑的对比度 m?e/MQr 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算 f_~T C.1 相关矩阵 (\6E.Z# C.2 相位微商的联合密度函数 8eXeb|?J C.3 强度微商的联合密度函数 &~:EmLgv 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析 X=QX9Ux?^ D.1 自由空间光路 `OW'AS | D.2 成像光路 be+-p 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度 4|x_C-@ E.1 随机相位漫射体 N:`_Vl E.2 漫射体刚好充满投影光学系统 u?,>yf.;s E.3 漫射体充溢投影光学系统 <cTX;&0= 附录F 限定散斑的统计 $kUB%\` 附录G 模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例 Vn#}f=u\ G.1 自由空间传播中的散斑模拟 )tlj{ 7p G.2 成像光路中的散斑模拟 pwo$qs(p 参考文献 F_@B ` , 汉英对照索引 b|i4me@ …… e$9a9twl [ja^Bhu
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