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。
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<| &Npd' d1kJRJ 目录
ap~^Ty<> 中译本序
v@Ox:wl> 原书前言
SB7c.H, 第1章引言1
I l.K"ll 1.1光学成像理论的*新进展1
b[7]F 1.2本书内容概述2
8X0z~& 参考文献4
'n|5ZhXPB 第2章衍射理论5
}`"6aM 2.1惠更斯–菲涅耳原理5
MW{8VH6+ 2.1.1衍射的描述5
Sc
2.1.2夫琅禾费与菲涅耳衍射6
G\?YK.Y> 2.1.3惠更斯–菲涅耳原理的数学表达7
Fx+*S3==%e 2.2基尔霍夫标量衍射理论8
Q,9oKg 2.2.1格林函数8
D6^6}1WI 2.2.2基尔霍夫衍射积分9
y?:.;%!E 2.2.3基尔霍夫边界条件10
JCaOK2XT; 2.2.4菲涅耳–基尔霍夫衍射方程11
:Yks|VJ1 2.3瑞利–索末菲衍射理论11
CP{cAzHO 2.3.1第一瑞利–索末菲衍射积分12
3,=6@U 2.3.2第二瑞利–索末菲衍射积分13
?s _5&j7 2.3.3徳拜近似14
o]:9')5^ 2.4傍轴近似14
v}x&?fU ` 2.4.1菲涅耳近似15
'{`$#@a. 2.4.2夫琅禾费近似16
|I|fMF2K 2.5不同小孔的菲涅耳衍射17
d/Q%IeEL. 2.5.1圆孔衍射17
y Wya&|D9 2.5.2圆屏衍射19
F>cv<l
=6l 2.5.3锯齿孔径衍射21
N?>vd* 2.5.4“甜甜圈”孔径衍射24
Faf&U%]*` 参考文献26
:c[L3rJl 第3章点扩散函数28
U?=Dg1 3.1透镜的透过率28
o lxByzTh> 3.2透镜的衍射30
JZ#[
2mLh 3.2.1圆透镜32
h@h! ,; 3.2.2环形透镜36
IMfqiH) 3.2.3“甜甜圈”形透镜37
m_l[MG\ 3.3相干像的形成38
5Dl/aHb 3.3.1透镜成像规律40
;'Nd~:-] 3.3.2散焦效应42
3&/Ixm: 3.3.3阿贝成像理论44
``Un&-Ms 3.4空间不变特性47
LDg?'y;2 3.5非相干成像51
h*Pc=/p 参考文献52
-tNUMi' 第4章传递函数分析53
w-{c.x 4.1传递函数介绍53
Ki~1qu: 4.2相干传递函数57
VQ{fne< 4.3光学传递函数60
69 o7EA 4.3.1圆透镜61
$j?1g# 4.3.2环形透镜64
V/;B3t~f 4.4三维传递函数的投影与截面65
xjUtl 4.4.1厚平面物体65
U3:j'Su4H? 4.4.2薄物体66
6i*sm.SDw 4.4.3线物体67
W,-g=6, 4.4.4点物体68
IkXx# ) 4.5聚焦和轴上传递函数69
;ZG\p TCA 4.5.1聚焦传递函数69
}#E[vRf 4.5.2轴上传递函数71
GDy9qUV 4.6相干成像和非相干成像的比较72
\r>6`-cs] 4.7空间滤波原理及应用74
hiw|2Y&` 4.7.1正弦
光栅图像76
Y]5l.SV 4.7.2相衬图像77
v<:R# 4.7.3光学数据处理78
gl_^V&c 4.7.4其他的空间滤波器80
}-3mPy(*% 参考文献81
e NafpK 第5章超短脉冲光束成像83
:#~j:C| 5.1超短脉冲光束的产生83
PJ'E/C)i 5.2超短脉冲光束的时间和
光谱分布85
w8D"CwS1Rx 5.3脉冲光束照射下的衍射87
a -moI+y 5.3.1圆孔87
WSY}d
Vr 5.3.2圆屏91
;xs"j-r/ 5.3.3锯齿孔92
Q?/o%`N 5.4材料色散对
透镜透过率的影响94
V,?yPi$#E 5.5薄透镜的点扩散函数95
-[DOe?T 5.5.1色差效应96
{$Gd2gO 5.5.2降低色度的方法98
9
5RBO4w%w 5.5.3单点的时间相关图像100
O s.4) 5.6薄透镜的传递函数102
]}(H0?OQR 5.6.1相干传递函数102
E\2%E@0# 5.6.2光学传递函数105
@k/NY*+ 参考文献108
9]wN Bd 第6章高数值孔径物镜成像109
M[112%[+4 6.1高数值孔径物镜的影响109
r{%qf; 6.2德拜理论111
M+9 gL3W 6.2.1德拜近似111
(DP &B%Sf 6.2.2圆透镜的德拜积分112
KFkoS0M5| 6.2.3傍轴近似114
w(TJ*::T 6.3切趾函数115
qXjxNrK 6.3.1正弦条件116
QS]1daMIK< 6.3.2赫歇尔条件118
lR6x3C
H@ 6.3.3均匀投影条件119
v2;`f+ 6.3.4亥姆霍兹条件119
CoAvSw 6.4传递函数120
;?g6QIN9 6.4.1相干传递函数120
;
p {[1 6.4.2光学传递函数122
M|(Q0 _8
6.5矢量德拜理论124
Vr1<^Ib 6.5.1矢量德拜积分124
|WdPE@P 6.5.2焦面矢量点扩散函数126
%\Mo-Ow!\ 6.6电介质界面的矢量点扩展函数128
f &wb 6.6.1单电介质界面129
\<6CZ 6.6.2多介质界面132
x*&|0n.D 参考文献134
A^EE32kbm 第7章有像差成像135
2Jmz(cH% 7.1有像差的衍射积分135
FzXJ]H 7.1.1存在像差的德拜积分135
A4<Uu~ 7.1.2斯特列尔强度137
:7?FF'u 7.2像差函数的展开138
'xg
Lt( 7.2.1位移定理138
p >t#@Eu| 7.2.2泽尼克圆多项式138
;Nj7qt 7.3初级像差139
B=A [ymm 7.3.1初级像差的定义139
6ez<g
Uf 7.3.2初级像差的表示140
KX7>^Bt&k 7.3.3存在初级像差时的衍射图样144
TLe~y1dwY= 7.4初级像差的容限条件146
9lH?-~9 7.4.1瑞利四分之一
波长准则146
l9u!aD 7.4.2马雷查尔判据146
cFnDmtI: 7.5折射率不匹配引起的像差147
*6F[t.Or 7.5.1介质界面引起的球差147
Eq\M;aDq 7.5.2由盖玻片导致的球差150
T+K):ug 7.6物镜管长变化导致的球差151
E5lBdM>2 参考文献152
!*. -`$x 附录A傅里叶变换153
6Yxh9*N~] A.1一维傅里叶变换153
f|lU6EkU A.2二维傅里叶变换154
!|S43i&p A.3三维傅里叶变换154
j578)!aJ A.4傅里叶变换定理156
>!1. 附录B汉克尔变换158
5m(^W[u ` 附录CDelta函数160
/j|G(vt5 索引162
28J^DMOW Y@ksQ_u