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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. jl,gqMn"V 《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。 h,{m{Xh 《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。 O=0p}{3l 《光学中的散斑现象:理论与应用》是由科学出版社出版的。 V%,,GmiU] [attachment=24295] Wg-mJu( }a]`"_i;[ 市场价:¥149.00 Za|7gt];l 优惠价:¥117.7 tr0b#4
o0H^J,6gV 4)8k?iC* 中文版序 Vk6c^/v 序 >q}3#TvP@ 第1章 散斑的起源和表现 i).%GMv*r 1.1 一般背景 y,D9O/VP 1.2 散斑起因的直观解释 { 53FR 1.3 一些数学预备知识 46?z*~*G 第2章 随机相幅矢量和 K9<8FSn 2.1 相幅矢量和的实部和虚部的一阶矩和二阶矩 oC&}lp)q 2.2 有大量独立步数的随机行走 JYdb^j2c 2.3 随机相幅矢量和加上一个已知相幅矢量 v{" nyW6# 2.4 随机相幅矢量和之和 aBAoSn 2.5 有限个等长度分量的随机相幅矢量和 P;5)Net1X 2.6 相位非均匀分布的随机相幅矢量和 )."ob=m 第3章 光学散斑的一阶统计性质 ?^&ih:" 3.1 强度的定义 ^ D0"m>3r 3.2 强度和相位的一阶统计 W~ yb>+u 3.2.1 大量的随机相幅矢量 |_53So:g 3.2.2 常相幅矢量加上一个随机相幅矢量和 UylIxd 3.2.3 有限数目的等长相幅矢量 }<Ydj .85 3.3 散斑图样的和 vl (``5{ 3.3.1 在振幅基础上求和 }&v}S6T 3.3.2 两个独立散斑强度的和 \mb4leg5 3.3.3 N个独立散斑强度的和 hb[ThQ 3.3.4 相关散斑强度的和 u(9pRr
L 3.4 部分偏振散斑 }9OMXLbRv 3.5 部分散射散斑 vn.5X 3.6 散斑驱动的散斑或复合散斑的统计 R@\fqNq 3.6.1 负指数强度分布驱动的散斑 zw<<st Bp 3.6.2 T强度分布驱动的散斑 >N^<Q4%2 3.6.3 T强度分布驱动的独立散斑图样之和 HNZ$CaJh 第4章 散斑的高阶统计性质 E~y8X9HZ) 4.1 多元高斯统计 XDK Me} 4.2 对散斑场的应用 ekx(i
QA 4.3 散斑振幅、相位和强度的多维统计 eD*764tG 4.3.1 振幅的联合密度函数 5<Kt"5Z%7 4.3.2 相位联合密度函数 ^#5'` #t 4.3.3 强度的联合密度函数 )!(gS, 4.4 散斑的自相关函数和功率谱 I
Fw7?G, 4.4.1 自由空间传播光路 AbNr]w&pXC 4.4.2 成像光路 FK BRJ5O 4.4.3 深度方向上的散斑尺寸 '6D"QDZB 4.5 散斑对散射体微结构的依赖关系 Uw4iWcC 4.5.1 面散射与体散射的对比 c!@|yE, 4.5.2 散射波的相关面积为有限的效应 qO@vXuul, 4.5.3 一种散斑大小与散射光斑大小无关的机制 UP#@gxF 4.5.4 散射波的相关面积和表面高度涨落的关系——表面散射 A!Tl 4.5.5 散斑对比度对表面粗糙度的依赖关系——面散射 BB}WfA 4.5.6 体散射产生的散斑的性质 9Qyc!s` 4.6 积分和模糊的散斑的统计学 bK "I9T # 4.6.1 积分散斑的平均值和方差 B7Ket8<J 4.6.2 积分强度概率密度函数的近似结果 +}jzge" 4.6.3 积分强度的概率密度函数的“准确”结果 \O*ZW7?TJ 4.6.4 部分偏振散斑图样的积分 <MEm+8e/s6 4.7 散斑强度和相位的微商的统计性质 smCACQ$( 4.7.1 背景
yz [pF 4.7.2 各种散射光斑形状下的参数 _J C*4 4.7.3 散斑相位的微商:散斑图样中的光线方向 0LW3VfvToN 4.7.4 散斑强度的微商 05F/&+V 4.7.5 散斑图样的亮阶交叉 $mxG-'x%K 4.8 散斑图样的零点:光学涡旋 ,DEq"VW_ 4.8.1 零强度出现所要求的条件 0d[O/Q` 4.8.2 在强度零点附近散斑相位的性质 KXMf2)pa 4.8.3 完全散射的散斑中的涡旋密度 **P P 4.8.4 完全散射的散斑加上一个相干背景后的涡旋密度 /[c_,G"" 第5章 抑制散斑的光学方法 &pK0>2 5.1 偏振的多样化 +.djC3^: 5.2 用运动漫射体进行时间平均 x)80:A} 5.2.1 背景 A8ViJ 5.2.2 光滑的物 D*UxPm"pw 5.2.3 粗糙的物 Ee5YW/9] 5.3 波长和角度的多样化 pg5W`4-F 5.3.1 自由空间传播,反射光路 M8lw;
( 5.3.2 自由空间传播,透射光路 Dp['U 5.3.3 成像光路 nZiwR4kM 5.4 减弱时间和空间相干性 Q'U! 5.4.1 光学中的相干性概念 N-N]BS6 5.4.2 运动的漫射体和相干性的减弱 cvw17j 5.4.3 通过减弱时间相干性抑制散斑 z*HM_u 5.4.4 通过减弱空间相干性抑制散斑 548L^"D 5.5 用时间相干性破坏空间相干性 b!t[PShw^ 5.6 复合散斑抑制技术 e!Z}aOeE 第6章 某些成像应用中的散斑 p` ~=v4;b 6.1 眼睛中的散斑 )h ,v(Rxa 6.2 全息术中的散斑 6b*xhu\ 6.2.1 全息术的原理 5_A*IC] 6.2.2 全息像中的散斑抑制
[<r.M<3 6.3 光学相干层析术中的散斑 9qa/f[G 6.3.1 OCT成像技术简介 HH6n3c!:mm 6.3.2 OCT的分析 ;u`8pF!_eE 6.3.3 0CT中的散斑和散斑抑制 ^coCsV^CW" 6.4 光学投影显示中的散斑 L=54uCv
Q 6.4.1 投影显示的剖析 Z<<=2Xl( 6.4.2 投影显示中的散斑抑制 0fj C>AS 6.4.3 偏振多样性 C}9GrIi 6.4.4 运动屏幕 !Th5x2 6.4.5 波长多样性 N_Ezp68Fp 6.4.6 角度多样性 7.2G}O6$ 6.4.7 投影光学系统的留有余量的设计 1q=Q/L4P 6.4.8 将变化的漫射体投影到屏幕上 ;E{jn4B' 6.4.9 专门设计的屏幕 +DQUL|\ 6.5 投影微光刻中的散斑 B0 A`@9 6.5.1 准分子激光的相干性质 V ~jp 6.5.2 时域散斑 XR VZU~ZV 6.5.3 从曝光涨落到线位置的涨落 `]]5!U2 第7章 某些非成像应用中的散斑 $+2QbEk&- 7.1 多模光纤中的散斑 v?8i;[ 7.1.1 光纤中的模式噪声 f>xi (0 7.1.2 限定散斑的统计性质 IjOBY 7.1.3 模式噪声对频率的依赖关系 .~
uKr^% 7.2 散斑对光学雷达性能的影响 D]>Z5nr | 7.2.1 从远程目标返回的散斑场的空间相关性 ;d>n2 7.2.2 低光照水平下的散斑 s;Bh69 7.2.3 探测统计分布——直接探测 Dl~(NLM 7.2.4 探测统计分布——外差探测 RFsUb:%V7- 7.2.5 直接探测与外差探测的比较 4cy,'B 7.2.6 降低光学雷达探测系统中散斑的影响 %yc-D]P/ 第8章 散斑与计量学 )Vy0V= 8.1 散斑照相术 QiA}0q3]0 8.1.1 面内位移 AJ}m2EH 8.1.2 仿真 ~u!V_su]GY 8.1.3 谱五(vx,vy)的性质 L[:AU e 8.1.4 对移动量(x0,y0)的限制 Fnk@)1 8.1.5 多散斑图窗口分析 dYOY8r/ 8.1.6 物体转动 6.tA$#6HP 8.2 散斑干涉术 s%rmfIp" 8.2.1 使用照相探测的系统 AMB{Fssz 8.2.2 电子散斑干涉术(ESPI) tz?3R#rM 8.2.3 剪切散斑干涉术 n>,GmCo 8.3 从条纹图样到相位分布图 o R8'^G0< 8.3.1 傅里叶变换法 TH y?Y 8.3.2 相移散斑干涉术 EF$ASNh" 8.3.3 相位展开 >Mh\jt\ 8.4 用散斑测量振动 J9t?;3 8.5 散斑与表面粗糙度的测量 a0k;way 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 Y|wjt\M 8.5.2 由两个波长的退相关得到表面高度的均方差 z{
M2tLNb 8.5.3 由两个角度的退相关得到表面高度的均方差 }M(xN6E 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 'aV'Am+: 第9章 通过大气成像中的散斑 ]Ue
aXwaU 9.1 背景 n(V{ [ 9.1.1 大气中折射率的涨落 V=&M\58 9.2 短曝光和长曝光的点扩展函数 /Q)I5sL@E 9.3 长曝光和短曝光的平均光学传递函数 sMVk]Mb 9.4 短曝光OTF和MTF的统计性质 Vp1ct06^ 9.5 天文散斑干涉测量术 7l/ZRz}1 9.5.1 可恢复的物信息 ZXo;E 9.5.2 对散斑传递函数形式的更完整的分析结果 `#W+pO 9.6 交叉谱或Knox-Thompson技术 NCT:!& 9.6.1 交叉频谱传递函数 ckV\f({ 9.6.2 从交叉谱恢复全部物信息 )l!
/7WKY 9.7 双频频谱(Bispectrum)技术 wC%qS y' 9.7.1 双频频谱传递函数 vw:GNpg'R6 9.7.2 从双频频谱恢复完全的物信息 }pf|GdL 9.8 散斑相关成像术 \ `z%5/@f; 附录A 散斑场的线性变换 31 <0Nw;l 附录B 部分散射散斑的对比度 J,?F+Qji&= 附录C 得出强度和相位微商的统计性质的计算 ?[.8A/:5 C.1 相关矩阵
mT -[I<
C.2 相位微商的联合密度函数 ;!VxmZ:j[ C.3 强度微商的联合密度函数 K/Pw;{} 附录D 散斑对波长及角度依赖关系的分析 S[7^#O.) D.1 自由空间光路 ig YYkt D.2 成像光路 Id`V`|q 附录E 当动态漫射体投影到随机屏上时的散斑对比度 5_](N$$ E.1 随机相位漫射体 `9^+KK " E.2 漫射体刚好充满投影光学系统 \1<|X].jNY E.3 漫射体充溢投影光学系统 WvArppANo 附录F 限定散斑的统计 'ZI8nMY 附录G 模拟散斑的Mathe瑚tica程序范例
$v#`2S(7 G.1 自由空间传播中的散斑模拟 mj9sX^$dE G.2 成像光路中的散斑模拟 Ua:@,}; 参考文献 {Ak
4G L 汉英对照索引 n6t@ e^ …… 0fvOA*UP VoUo!t:(+
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