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。
ta'{S=^j mufJ@Y S# ;Or]x?- [zv@}@$
)EhRqX9 Je1'0h9d 目录
#o/ 中译本序
MaS"V`NI 原书前言
R$Or&:E ^ 第1章引言1
)=]u]7p} 1.1光学成像理论的*新进展1
Q6lC :cB< 1.2本书内容概述2
<<5x"W(,
参考文献4
T4lE-g2%M 第2章衍射理论5
h.%)RW? 2.1惠更斯–菲涅耳原理5
Y;dQLZCC 2.1.1衍射的描述5
(n+FEE< 2.1.2夫琅禾费与菲涅耳衍射6
fDU_eyt/Z' 2.1.3惠更斯–菲涅耳原理的数学表达7
A<$w
}Fy; 2.2基尔霍夫标量衍射理论8
:*6#(MX 2.2.1格林函数8
QRL+-)DMc 2.2.2基尔霍夫衍射积分9
CL)*cu6zG 2.2.3基尔霍夫边界条件10
[d^ [Y:I'\ 2.2.4菲涅耳–基尔霍夫衍射方程11
b Y^K)0+^s 2.3瑞利–索末菲衍射理论11
:)eU)r"s4 2.3.1第一瑞利–索末菲衍射积分12
$(=0J*ND" 2.3.2第二瑞利–索末菲衍射积分13
}3DZ`8u 2.3.3徳拜近似14
Fk*C8 2.4傍轴近似14
zHu w[ 2.4.1菲涅耳近似15
&hco3HfW 2.4.2夫琅禾费近似16
(l]_0-Z 2.5不同小孔的菲涅耳衍射17
|K,[[D<R 2.5.1圆孔衍射17
qQ
T^d 2.5.2圆屏衍射19
5%K(tRc| 2.5.3锯齿孔径衍射21
(S)jV0 2.5.4“甜甜圈”孔径衍射24
OB5t+_s 参考文献26
J7Y lmi 第3章点扩散函数28
T_NN.Ol 3.1透镜的透过率28
31)eDs 3.2透镜的衍射30
p1`")$ 3.2.1圆透镜32
z1vSt[s 3.2.2环形透镜36
kmZ
U;Z 3.2.3“甜甜圈”形透镜37
Vu1swq)l 3.3相干像的形成38
hvo7T@*' 3.3.1透镜成像规律40
r'E|6_0 3.3.2散焦效应42
)~LqBh 3.3.3阿贝成像理论44
L+N;mI8 3.4空间不变特性47
*\"+/ 3.5非相干成像51
N`xXH 参考文献52
^9`S`Bhp 第4章传递函数分析53
U3OXO1 4.1传递函数介绍53
dm`:']? 4.2相干传递函数57
<[Y@< 4.3光学传递函数60
/)/>/4O 4.3.1圆透镜61
tuIQiWHbM 4.3.2环形透镜64
vL
]z3 4.4三维传递函数的投影与截面65
m(rd\3d 4.4.1厚平面物体65
W%_Cda5, 4.4.2薄物体66
y??^[ sB 4.4.3线物体67
$dkkgsw7 4.4.4点物体68
?j|i|WUD 4.5聚焦和轴上传递函数69
-hpC8YS 4.5.1聚焦传递函数69
=?oYEO7 4.5.2轴上传递函数71
%XiF7<A& 4.6相干成像和非相干成像的比较72
m$!Ex}2 4.7空间滤波原理及应用74
*DS>#x@3*i 4.7.1正弦
光栅图像76
OkfnxknZ| 4.7.2相衬图像77
w3E#v&"=Y 4.7.3光学数据处理78
] GH_; 4.7.4其他的空间滤波器80
rcU*6`IWA 参考文献81
wG}Rh, 第5章超短脉冲光束成像83
]3&BLq 5.1超短脉冲光束的产生83
8h'*[-]70u 5.2超短脉冲光束的时间和
光谱分布85
.z}*!
5.3脉冲光束照射下的衍射87
dO!5` ] 5.3.1圆孔87
LnlDCbF;! 5.3.2圆屏91
4KnrQ-D 5.3.3锯齿孔92
ka?EXF: 5.4材料色散对
透镜透过率的影响94
:/~TV 5.5薄透镜的点扩散函数95
>^TcO 5.5.1色差效应96
V PaW-o 5.5.2降低色度的方法98
y@2$sK3K 5.5.3单点的时间相关图像100
q:vc;y 5.6薄透镜的传递函数102
!v68`l15 5.6.1相干传递函数102
Gm.2!F=R4A 5.6.2光学传递函数105
l0nm>ps'D 参考文献108
rJw
Ws 第6章高数值孔径物镜成像109
vHM,_I{ 6.1高数值孔径物镜的影响109
^udl&> 6.2德拜理论111
Gz kvj:(V 6.2.1德拜近似111
"?r_A*U 6.2.2圆透镜的德拜积分112
y41,T&ja 6.2.3傍轴近似114
r31)Ed$ 6.3切趾函数115
@*^%^ P 6.3.1正弦条件116
Un^3%=; 6.3.2赫歇尔条件118
:`<ME/"YE 6.3.3均匀投影条件119
)m<CmYr2 6.3.4亥姆霍兹条件119
xjH({(/B>a 6.4传递函数120
0.z\YTZ9 6.4.1相干传递函数120
nk.j7tu 6.4.2光学传递函数122
K6G+sBw[ 6.5矢量德拜理论124
R@A"U[* 6.5.1矢量德拜积分124
i(an]%'v 6.5.2焦面矢量点扩散函数126
2 i97 6.6电介质界面的矢量点扩展函数128
A?4s+A@Eg 6.6.1单电介质界面129
v18OUPPX 6.6.2多介质界面132
vTq
[Xe" 参考文献134
?AYb@&% 第7章有像差成像135
y1_z(L;I 7.1有像差的衍射积分135
Bh5z4 7.1.1存在像差的德拜积分135
f <pJ_ 7.1.2斯特列尔强度137
-n~%v0D8c 7.2像差函数的展开138
:]uz0s`> 7.2.1位移定理138
:)DvZx HE@ 7.2.2泽尼克圆多项式138
BI :O?!:9) 7.3初级像差139
Y^-D'2P]P 7.3.1初级像差的定义139
|<!xD
iB 7.3.2初级像差的表示140
xV>sc;PEb 7.3.3存在初级像差时的衍射图样144
xM2UwTpW 7.4初级像差的容限条件146
QQ\\:]iM 7.4.1瑞利四分之一
波长准则146
/4{IxQk 7.4.2马雷查尔判据146
9?zi 7.5折射率不匹配引起的像差147
*_H^]wNJG 7.5.1介质界面引起的球差147
8[L]w^ 7.5.2由盖玻片导致的球差150
Tu&W7aoX5 7.6物镜管长变化导致的球差151
0P^&{ek+) 参考文献152
X1FKcWv 附录A傅里叶变换153
{VT**o A.1一维傅里叶变换153
;&`6b:ug A.2二维傅里叶变换154
^7iP!-w/ A.3三维傅里叶变换154
NEW0dF&) A.4傅里叶变换定理156
vEC#W43l 附录B汉克尔变换158
"9O8#i<Nr 附录CDelta函数160
8T}Dn\f 索引162
fir#5,*q| I/)*pzt8