光学显微术及相关技术由于
激光技术的引进获得快速发展,促使了光学
成像理论在空间域与频域的三维显微成像理论、超短脉冲成像理论、高数值孔径物镜像差理论等方面的进步。本书涉及描述棱镜光学成像
系统的理论与原理,包括衍射理论、点扩散函数、传递函数分析、超短脉冲
光束成像、高数值孔径物镜成像、有像差成像等,并对现代光学显微术中所需的新理论进行介绍。
eO(U):C2 )7[#Ti U8y?S]}vo \G7F/$g HZ2W`wo 2H0BNrYM 目录
s;=C&N5g 中译本序
D6l.x]K 原书前言
iP;"-Mj 第1章引言1
F?05+ 1.1光学成像理论的*新进展1
Kop(+]Q&n 1.2本书内容概述2
%''L7o.#a 参考文献4
-`eB4j'7 第2章衍射理论5
>C!^%e;m 2.1惠更斯–菲涅耳原理5
Hk@Gkx_ 2.1.1衍射的描述5
{V[}#Mf 2.1.2夫琅禾费与菲涅耳衍射6
tq3Rc}
2.1.3惠更斯–菲涅耳原理的数学表达7
*8m['$oyV 2.2基尔霍夫标量衍射理论8
'P" i9j 2.2.1格林函数8
P\<:.8@$S 2.2.2基尔霍夫衍射积分9
^3S&LC
1;| 2.2.3基尔霍夫边界条件10
QIevps* 2.2.4菲涅耳–基尔霍夫衍射方程11
.|5$yGEF_+ 2.3瑞利–索末菲衍射理论11
ed}#S~4q
2.3.1第一瑞利–索末菲衍射积分12
*B}O 2.3.2第二瑞利–索末菲衍射积分13
.RJMtmp 2.3.3徳拜近似14
6]d]0TW_ 2.4傍轴近似14
m&gB;g3: 2.4.1菲涅耳近似15
Uc'}y!R 2.4.2夫琅禾费近似16
0V21_".S 2.5不同小孔的菲涅耳衍射17
7`&ISRU4 2.5.1圆孔衍射17
{7@*cBqN 2.5.2圆屏衍射19
B(94; ,( 2.5.3锯齿孔径衍射21
^.\O)K {h 2.5.4“甜甜圈”孔径衍射24
d[J_iD{ & 参考文献26
MuQ)F-GSUu 第3章点扩散函数28
PnaiSt9p?r 3.1透镜的透过率28
5B4/2q= 3.2透镜的衍射30
G$MEVfd" 3.2.1圆透镜32
F]UH\1 3.2.2环形透镜36
Q= fl!>P 3.2.3“甜甜圈”形透镜37
dzPewOre* 3.3相干像的形成38
)X[2~E 3.3.1透镜成像规律40
_/noWwVu 3.3.2散焦效应42
-X~|jF 3.3.3阿贝成像理论44
_`&l46 3.4空间不变特性47
,NS*`F[O 3.5非相干成像51
rf:H$\yw 参考文献52
~"#HHaBO# 第4章传递函数分析53
kVs YB 4.1传递函数介绍53
4fC:8\A 4.2相干传递函数57
|?2fq&2 4.3光学传递函数60
BR@m*JGajz 4.3.1圆透镜61
ceJi|`F 4.3.2环形透镜64
usD@4!PoA 4.4三维传递函数的投影与截面65
-dBWpT 4.4.1厚平面物体65
SnQT1U% 4.4.2薄物体66
Wu/#}Bw# 4.4.3线物体67
!p/?IW+ 4.4.4点物体68
E KV[cq 4.5聚焦和轴上传递函数69
9%iQ~
4.5.1聚焦传递函数69
!Vw1w1 4.5.2轴上传递函数71
QR'# ]k;>% 4.6相干成像和非相干成像的比较72
;VAyH('~ 4.7空间滤波原理及应用74
SnmUh~`L~ 4.7.1正弦
光栅图像76
o25rKC=o 4.7.2相衬图像77
!h7.xl OpN 4.7.3光学数据处理78
Gw$ 5<%sB 4.7.4其他的空间滤波器80
cS9jGD92 参考文献81
X]D,kKasG 第5章超短脉冲光束成像83
R8Vf6]s_ 5.1超短脉冲光束的产生83
pcwYgq#5 5.2超短脉冲光束的时间和
光谱分布85
%8tE*3iUF 5.3脉冲光束照射下的衍射87
> ]^'h 5.3.1圆孔87
0zB[seyE 5.3.2圆屏91
O.( 2 5.3.3锯齿孔92
tj[E!
5.4材料色散对
透镜透过率的影响94
r.\L@Y< 5.5薄透镜的点扩散函数95
jTcv&`fAz 5.5.1色差效应96
ngl +`|u 5.5.2降低色度的方法98
OpEH4X.Z 5.5.3单点的时间相关图像100
V>`ANZ4 5.6薄透镜的传递函数102
V+O,y9 5.6.1相干传递函数102
yQN{)rv 5.6.2光学传递函数105
UE.kR+1 参考文献108
Z%qtAPd 第6章高数值孔径物镜成像109
mnsl$H_4S 6.1高数值孔径物镜的影响109
nJ2x;';lA 6.2德拜理论111
bTaKB- 6.2.1德拜近似111
$0E+8xE 6.2.2圆透镜的德拜积分112
QH9t |l 6.2.3傍轴近似114
_b~{/[s 6.3切趾函数115
#Or;"}P>fB 6.3.1正弦条件116
)_=2lu3%{ 6.3.2赫歇尔条件118
nOGTeKjEJ 6.3.3均匀投影条件119
Ptv'.<- 6.3.4亥姆霍兹条件119
'%QCNO/ 6.4传递函数120
<Kv$3y 6.4.1相干传递函数120
!B}9gT 6.4.2光学传递函数122
{}$7B p 6.5矢量德拜理论124
6`e7|ilh6 6.5.1矢量德拜积分124
*7jz(iX 6.5.2焦面矢量点扩散函数126
5FoZ$I 6.6电介质界面的矢量点扩展函数128
F+V!p4G 6.6.1单电介质界面129
VWvSt C 6.6.2多介质界面132
yijP 参考文献134
7~mhWPzMwB 第7章有像差成像135
n|~y
>w4 7.1有像差的衍射积分135
V}#X'~Ob 7.1.1存在像差的德拜积分135
(?na|yd 7.1.2斯特列尔强度137
LKu\M h| 7.2像差函数的展开138
TJO$r6& 7.2.1位移定理138
tX{yR'Qhu 7.2.2泽尼克圆多项式138
rGyAzL] 7.3初级像差139
vA1YyaB 7.3.1初级像差的定义139
,_Z(!|
rW 7.3.2初级像差的表示140
5QMra5N k 7.3.3存在初级像差时的衍射图样144
s{Z)<n03 7.4初级像差的容限条件146
5 8bW 7.4.1瑞利四分之一
波长准则146
(90/,@66l 7.4.2马雷查尔判据146
ZD]1C~) 7.5折射率不匹配引起的像差147
EO&Q 7.5.1介质界面引起的球差147
I+8n;I)]X 7.5.2由盖玻片导致的球差150
50^ux:Uv+N 7.6物镜管长变化导致的球差151
*j%x 参考文献152
>X*tMhcb 附录A傅里叶变换153
>.iF,[.[F< A.1一维傅里叶变换153
M6)
G_- A.2二维傅里叶变换154
j~Aq-8R= A.3三维傅里叶变换154
h+FM?ct6} A.4傅里叶变换定理156
f2i:I1 p(" 附录B汉克尔变换158
sS>b}u+v#! 附录CDelta函数160
A9$x8x*Lt 索引162
*VZ|Idp ?l0eU@rwQ