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。
{oZ]1Qf_ 2KX *x_- l%:_#1?isf w7W-=\Hvh
&S{F"z /[-hJ=<Yb 目录
bC{~/ JP 中译本序
xSf3Ir(, 原书前言
{!4%Z9G 第1章引言1
I[|I\tW 1.1光学成像理论的*新进展1
mU_O64 1.2本书内容概述2
:`|,a( 参考文献4
aG ,uF 第2章衍射理论5
])JJ`Z8Bk 2.1惠更斯–菲涅耳原理5
p[$I{F*a 2.1.1衍射的描述5
I
F@M 2.1.2夫琅禾费与菲涅耳衍射6
M1i|qjb:l 2.1.3惠更斯–菲涅耳原理的数学表达7
cZ(XY} 2.2基尔霍夫标量衍射理论8
r5"/EMieh 2.2.1格林函数8
g$tW9 Q 2.2.2基尔霍夫衍射积分9
^Ve^}|qPc 2.2.3基尔霍夫边界条件10
;CrA 2.2.4菲涅耳–基尔霍夫衍射方程11
'K!kJ9oqe 2.3瑞利–索末菲衍射理论11
8?$2;uGL 2.3.1第一瑞利–索末菲衍射积分12
Gg+>_b{S5T 2.3.2第二瑞利–索末菲衍射积分13
GB=q}@&8p 2.3.3徳拜近似14
7MfT~v 2.4傍轴近似14
)eFK@goGeb 2.4.1菲涅耳近似15
s6$3[9Vh&9 2.4.2夫琅禾费近似16
`#]\Wnp~y 2.5不同小孔的菲涅耳衍射17
Dz{e@+>M 2.5.1圆孔衍射17
TQou.'+v 2.5.2圆屏衍射19
g DhwJks 2.5.3锯齿孔径衍射21
9NT;^K^I 2.5.4“甜甜圈”孔径衍射24
MXy{]o_H~ 参考文献26
jmFN*VIL 第3章点扩散函数28
}:%pOL n 3.1透镜的透过率28
A0XFu}
3.2透镜的衍射30
a:fHTU=\p 3.2.1圆透镜32
Rc4EFHL 3.2.2环形透镜36
%Z7!9+< 3.2.3“甜甜圈”形透镜37
r)t^qhn 3.3相干像的形成38
u!i5Q 3.3.1透镜成像规律40
&0g,Xkr 3.3.2散焦效应42
/\#5\dHj 3.3.3阿贝成像理论44
vf2K2\fn 3.4空间不变特性47
^Toi_ 3.5非相干成像51
+6=!ve} 参考文献52
xR:h^S^W ~ 第4章传递函数分析53
#jX>FXo 4.1传递函数介绍53
fo.m&mKgo 4.2相干传递函数57
zgqw*)C~ 4.3光学传递函数60
QP#Wfk(C 4.3.1圆透镜61
j1ZFsTFMWp 4.3.2环形透镜64
}$-VI\96 4.4三维传递函数的投影与截面65
{9Y'v 4.4.1厚平面物体65
ng*%1;P 4.4.2薄物体66
L,6Y=? 4.4.3线物体67
:~(im_r 4.4.4点物体68
ju#63 4.5聚焦和轴上传递函数69
4i,SiFKB 4.5.1聚焦传递函数69
lQ/XJw 4.5.2轴上传递函数71
~S3eatM$9 4.6相干成像和非相干成像的比较72
*3$,f>W^ 4.7空间滤波原理及应用74
qx)k1 QY 4.7.1正弦
光栅图像76
:j~5(K" 4.7.2相衬图像77
akQH+j 4.7.3光学数据处理78
hptuTBD 4.7.4其他的空间滤波器80
q3F5\6aN 参考文献81
f[b YjIX 第5章超短脉冲光束成像83
Y9;Mey*oW 5.1超短脉冲光束的产生83
!qlGt)G3 5.2超短脉冲光束的时间和
光谱分布85
blcKtrYg 5.3脉冲光束照射下的衍射87
C t)MvZ 5.3.1圆孔87
N^+ww]f? 5.3.2圆屏91
E0Q"qEvU 5.3.3锯齿孔92
iI*7WO[W 5.4材料色散对
透镜透过率的影响94
iIE(zw)H 5.5薄透镜的点扩散函数95
d 4]%Wdvf 5.5.1色差效应96
-`OR6jd 5.5.2降低色度的方法98
[.X%:H+
5.5.3单点的时间相关图像100
^d80\PXz 5.6薄透镜的传递函数102
M N#C2 qz 5.6.1相干传递函数102
(x
qA.(F 5.6.2光学传递函数105
SbZt\a 8 参考文献108
7X(]r1-+\ 第6章高数值孔径物镜成像109
*Xoscc 6.1高数值孔径物镜的影响109
xV#a(>-4 6.2德拜理论111
n*Vd<m;w 6.2.1德拜近似111
N;'HR) 6.2.2圆透镜的德拜积分112
#OWs3$9
6.2.3傍轴近似114
@@83PJFid 6.3切趾函数115
vo(NB
!x$ 6.3.1正弦条件116
8/"|VE DOr 6.3.2赫歇尔条件118
wy{>gvqK 6.3.3均匀投影条件119
7E`(8i 6.3.4亥姆霍兹条件119
R*Z] 6.4传递函数120
jJ!-hg4?] 6.4.1相干传递函数120
xGfDz*t 6.4.2光学传递函数122
4|N\Q=, 6.5矢量德拜理论124
]M;6o@hq 6.5.1矢量德拜积分124
1~DD9z 6.5.2焦面矢量点扩散函数126
VONAw3k7! 6.6电介质界面的矢量点扩展函数128
*Ca)RgM 6.6.1单电介质界面129
tvT8UW' 6.6.2多介质界面132
mSzpRa 参考文献134
_i[)$EgFm 第7章有像差成像135
QaWHz
7.1有像差的衍射积分135
F,M"/hnPT 7.1.1存在像差的德拜积分135
*3O >J" 7.1.2斯特列尔强度137
,|X+/|gm 7.2像差函数的展开138
:KSor}t 7.2.1位移定理138
u\R`IZ&O 7.2.2泽尼克圆多项式138
GrR0RwnH)? 7.3初级像差139
l (,;wAH 7.3.1初级像差的定义139
pP* ~ =? 7.3.2初级像差的表示140
P%sO(_PuT 7.3.3存在初级像差时的衍射图样144
Hpi%9SAM 7.4初级像差的容限条件146
VS|("** 7.4.1瑞利四分之一
波长准则146
!UoU#YU 7.4.2马雷查尔判据146
vM7v f6 7.5折射率不匹配引起的像差147
ggI=I<7M 7.5.1介质界面引起的球差147
RP,:[}mPl 7.5.2由盖玻片导致的球差150
5!F\h'E 7.6物镜管长变化导致的球差151
iv:/g|MBI& 参考文献152
z5`8G =A 附录A傅里叶变换153
x8?x/xE A.1一维傅里叶变换153
ge):<k_ A.2二维傅里叶变换154
,.jHV A.3三维傅里叶变换154
{HHh.K A.4傅里叶变换定理156
-,Q $ 附录B汉克尔变换158
?96-" l 附录CDelta函数160
qC1U&b#MVx 索引162
dHG Io Q_aqX(ig