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。
D9z|VIw8 ]\!?qsT3} By% =W5 'Fmvu fMOU$0]$< eut-U/3: # 目录
V{JAB]?^ 中译本序
#-bA[eQV 原书前言
y\a1iy 第1章引言1
xD6@Qk 1.1光学成像理论的*新进展1
b#X^=n2 1.2本书内容概述2
o
LvZ 参考文献4
B>2tZZko 第2章衍射理论5
Z?\2F% 2.1惠更斯–菲涅耳原理5
'#k0a,<N 2.1.1衍射的描述5
ONe# rKJ_ 2.1.2夫琅禾费与菲涅耳衍射6
Nqu>6^-z0 2.1.3惠更斯–菲涅耳原理的数学表达7
5O\*h;U 6 2.2基尔霍夫标量衍射理论8
y~FV2$ 2.2.1格林函数8
lBaR 2.2.2基尔霍夫衍射积分9
\_lod kf 2.2.3基尔霍夫边界条件10
0zi~p>*nJC 2.2.4菲涅耳–基尔霍夫衍射方程11
ho$+L 2.3瑞利–索末菲衍射理论11
(;q;E\Ejq 2.3.1第一瑞利–索末菲衍射积分12
;72T|e 2.3.2第二瑞利–索末菲衍射积分13
dxmE3*b` 2.3.3徳拜近似14
Bro9YP4< 2.4傍轴近似14
:53)Nv 2.4.1菲涅耳近似15
62Z#YQ}x 2.4.2夫琅禾费近似16
_A=$oVe 2.5不同小孔的菲涅耳衍射17
R=|{n'n$0| 2.5.1圆孔衍射17
s D=n95`v 2.5.2圆屏衍射19
Cvf[/C+ 2.5.3锯齿孔径衍射21
PS[+~>% 2.5.4“甜甜圈”孔径衍射24
t]YC"%[S 参考文献26
49vcoHlf 第3章点扩散函数28
-q*i_r:, 3.1透镜的透过率28
~/P&Tub^ 3.2透镜的衍射30
|cR;{Z8?_ 3.2.1圆透镜32
mVy|{Oh 3.2.2环形透镜36
QDhOhGK 3.2.3“甜甜圈”形透镜37
Y 1t\iU 3.3相干像的形成38
D ^x-^6^ 3.3.1透镜成像规律40
>M`CVUf 3.3.2散焦效应42
"OdXY"G 3.3.3阿贝成像理论44
`I3r3WyA 3.4空间不变特性47
#H:7@ 3.5非相干成像51
!Ze5)g%H 参考文献52
GgB,tam{p 第4章传递函数分析53
HbxL:~:}J 4.1传递函数介绍53
hK_LEwd; 4.2相干传递函数57
K|Di1)7=/ 4.3光学传递函数60
*#C+iAF|)' 4.3.1圆透镜61
oIduxbAp 4.3.2环形透镜64
]4pkcV
P 4.4三维传递函数的投影与截面65
<UQe.K" 4.4.1厚平面物体65
wf:OK[r9 4.4.2薄物体66
eY| 4.4.3线物体67
P3=W|81e 4.4.4点物体68
hX=A)73( 4.5聚焦和轴上传递函数69
fIsp;ca[k 4.5.1聚焦传递函数69
LRNh@g4ei 4.5.2轴上传递函数71
K[!&b0O 4.6相干成像和非相干成像的比较72
wwyPl 4.7空间滤波原理及应用74
J%,*isEL 4.7.1正弦
光栅图像76
"t~ 4.7.2相衬图像77
<kx&w(= 4.7.3光学数据处理78
sk=-M8;\ 4.7.4其他的空间滤波器80
E<Q
f!2s$ 参考文献81
o}* hY"& 第5章超短脉冲光束成像83
'7iSp= 5.1超短脉冲光束的产生83
G{6;>8h 5.2超短脉冲光束的时间和
光谱分布85
<psZQdH 5.3脉冲光束照射下的衍射87
Ro9tZ'N!S
5.3.1圆孔87
=fO5cA6Z 5.3.2圆屏91
Yo|,]X>/ 5.3.3锯齿孔92
mD^jd+ 5.4材料色散对
透镜透过率的影响94
jW
3c" 5.5薄透镜的点扩散函数95
23DiW#o' 5.5.1色差效应96
C,NJb+J 5.5.2降低色度的方法98
.%L?J E 5.5.3单点的时间相关图像100
n:{qC{D-qS 5.6薄透镜的传递函数102
U
15H2-` 5.6.1相干传递函数102
T-U}QM_e 5.6.2光学传递函数105
Z)SY.iK. 参考文献108
n6BQk2l 第6章高数值孔径物镜成像109
xo&]$W8 6.1高数值孔径物镜的影响109
i}B2R$Z3 6.2德拜理论111
a_'2V; 6.2.1德拜近似111
hMykf4 6.2.2圆透镜的德拜积分112
d%V*|0c) 6.2.3傍轴近似114
u[DfzH 6.3切趾函数115
'*"vkgN 6.3.1正弦条件116
6jC`8l: 6.3.2赫歇尔条件118
<gQIq{B? 6.3.3均匀投影条件119
RsY3V=u 6.3.4亥姆霍兹条件119
!'cl"\h 6.4传递函数120
Z2'Bk2 L 6.4.1相干传递函数120
mqSQL}vR 6.4.2光学传递函数122
%nV]ibp2) 6.5矢量德拜理论124
v5QqS8u_C 6.5.1矢量德拜积分124
?B}{GL2) 6.5.2焦面矢量点扩散函数126
q)^Jj?W 6.6电介质界面的矢量点扩展函数128
PqiB\~o@Z 6.6.1单电介质界面129
f7X6fr< 6.6.2多介质界面132
z<##g 参考文献134
d\jPdA.a= 第7章有像差成像135
[YUv7|\ 7.1有像差的衍射积分135
p IU&^yX> 7.1.1存在像差的德拜积分135
A^y|J`k| 7.1.2斯特列尔强度137
\uza=e 7.2像差函数的展开138
x6e}( &p* 7.2.1位移定理138
|4uWh 7.2.2泽尼克圆多项式138
9mmCp&~Z 7.3初级像差139
X ><?F|#7T 7.3.1初级像差的定义139
YTexv;VNb| 7.3.2初级像差的表示140
QT>`^/]d 7.3.3存在初级像差时的衍射图样144
X;"Sx#U 7.4初级像差的容限条件146
aD=A^ktx 7.4.1瑞利四分之一
波长准则146
-\
EP.Vtz 7.4.2马雷查尔判据146
y&?6FY 7.5折射率不匹配引起的像差147
5sx1Zq7 7.5.1介质界面引起的球差147
Te<}*qvD 7.5.2由盖玻片导致的球差150
TwVlg; 7.6物镜管长变化导致的球差151
z6w3"9Um 参考文献152
(3{YM( 附录A傅里叶变换153
@jsDq
Ln A.1一维傅里叶变换153
VBcy9|lD A.2二维傅里叶变换154
:$m}UA-9 A.3三维傅里叶变换154
Cif>7]M A.4傅里叶变换定理156
2M68CE 附录B汉克尔变换158
YQ6f}O 附录CDelta函数160
PGLplXb#[S 索引162
2IKnhBSV3 ,z-}t&
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