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。
Ox aS<vQ3 Nw1 .x e7Sg-NWV p2GN93,u@P
4%>tk 8 [ _=qk.| p/ 目录
@<S'f<>g 中译本序
O4W2X@ 原书前言
h9%.tGx 第1章引言1
iqTmgE- 1.1光学成像理论的*新进展1
y0t-e 1.2本书内容概述2
U`4t4CHA 参考文献4
.6i +_B| 第2章衍射理论5
%A@U7gqc 2.1惠更斯–菲涅耳原理5
!NhVPb, 2.1.1衍射的描述5
K!G/iz9SB 2.1.2夫琅禾费与菲涅耳衍射6
Nm0|U.< 2.1.3惠更斯–菲涅耳原理的数学表达7
y|#Fu 2.2基尔霍夫标量衍射理论8
$O9#4A; 2.2.1格林函数8
%G] W Oq=q 2.2.2基尔霍夫衍射积分9
HxShNU 2.2.3基尔霍夫边界条件10
y(r(q 2.2.4菲涅耳–基尔霍夫衍射方程11
Dd,]Y}P 2.3瑞利–索末菲衍射理论11
B{Lzgw u; 2.3.1第一瑞利–索末菲衍射积分12
ZN`I4Ak 2.3.2第二瑞利–索末菲衍射积分13
qS[nf>" 2.3.3徳拜近似14
V#-8[G6Ra 2.4傍轴近似14
&Mh]s\ 2.4.1菲涅耳近似15
p:4oA<V 2.4.2夫琅禾费近似16
sGJZG 2.5不同小孔的菲涅耳衍射17
.ffb*gZ4 2.5.1圆孔衍射17
PkdL] !: 2.5.2圆屏衍射19
A@ G%*\UZ 2.5.3锯齿孔径衍射21
<(o) * Zmo 2.5.4“甜甜圈”孔径衍射24
K&iU+ 参考文献26
9C1\?)"D^e 第3章点扩散函数28
s !HOrhV 3.1透镜的透过率28
H[iR8<rhQ 3.2透镜的衍射30
!o`h*G-x 3.2.1圆透镜32
k`,>52 3.2.2环形透镜36
NFb<fD[C 3.2.3“甜甜圈”形透镜37
I6 Q{ Axy 3.3相干像的形成38
&o)eRcwH` 3.3.1透镜成像规律40
Y X{F$BM 3.3.2散焦效应42
09HqiROw 3.3.3阿贝成像理论44
~$ "P\iJ 3.4空间不变特性47
h!]=)7x; 3.5非相干成像51
1:q5h* 参考文献52
,fD#)_\g2 第4章传递函数分析53
(,
uW- 4.1传递函数介绍53
s `
+cQ 4.2相干传递函数57
,tHV
H7[ 4.3光学传递函数60
8}!WJ2[R 4.3.1圆透镜61
[`|gj 4.3.2环形透镜64
ft4(^|~ 4.4三维传递函数的投影与截面65
e:RgCDWL 4.4.1厚平面物体65
|`ZW(}~ 4.4.2薄物体66
XXPpj< c 4.4.3线物体67
1ihdH1rg[ 4.4.4点物体68
>iI-Cs7TD 4.5聚焦和轴上传递函数69
yK:b$S 4.5.1聚焦传递函数69
QetyuhS~ 4.5.2轴上传递函数71
Ouc$M2m0! 4.6相干成像和非相干成像的比较72
[#C(^J*@c 4.7空间滤波原理及应用74
@L5s.]vg= 4.7.1正弦
光栅图像76
'C<4{agS 4.7.2相衬图像77
</jTWc'} 4.7.3光学数据处理78
{3*Zx"e![ 4.7.4其他的空间滤波器80
9g`o+U{ 参考文献81
5Ls
][l7 第5章超短脉冲光束成像83
Ex$i8fO( 5.1超短脉冲光束的产生83
p`06%"# 5.2超短脉冲光束的时间和
光谱分布85
'P3jUc) 5.3脉冲光束照射下的衍射87
y` 6!Vj l 5.3.1圆孔87
F>s5<pKAX 5.3.2圆屏91
jq12,R2+) 5.3.3锯齿孔92
:c`Gh< u 5.4材料色散对
透镜透过率的影响94
4b:q84 5.5薄透镜的点扩散函数95
,FDRU 5.5.1色差效应96
[^2c9K^NK 5.5.2降低色度的方法98
C0 %yGLh& 5.5.3单点的时间相关图像100
*32hIiCm 5.6薄透镜的传递函数102
Ud'/
9:P 5.6.1相干传递函数102
@pO2A6Ks 5.6.2光学传递函数105
^K'@W 参考文献108
yJ?S7+b 第6章高数值孔径物镜成像109
\*5${[ 6.1高数值孔径物镜的影响109
6_kv~`"t Z 6.2德拜理论111
YzVhNJWpw 6.2.1德拜近似111
oA]rwaUX 6.2.2圆透镜的德拜积分112
bn6WvC3? 6.2.3傍轴近似114
G#nZ%qQ:I 6.3切趾函数115
?]PE!7H 6.3.1正弦条件116
OV,t| 6.3.2赫歇尔条件118
g}n-H4LI 6.3.3均匀投影条件119
T?HW=v_a 6.3.4亥姆霍兹条件119
xSy`VuSl 6.4传递函数120
:.aMhyh#* 6.4.1相干传递函数120
jcL%_of 6.4.2光学传递函数122
SZ(]su: 6.5矢量德拜理论124
m< Y I} 6.5.1矢量德拜积分124
1V:I}~\ 6.5.2焦面矢量点扩散函数126
,u_ Z0S M 6.6电介质界面的矢量点扩展函数128
z1S
p'h$ 6.6.1单电介质界面129
x
?24oO 6.6.2多介质界面132
lgQ"K(zY 参考文献134
dpSNh1 第7章有像差成像135
&$g{i:)Z 7.1有像差的衍射积分135
W!t =9i 7.1.1存在像差的德拜积分135
yXT8:2M 7.1.2斯特列尔强度137
3>QkO.b 7.2像差函数的展开138
o&ETs)n| 7.2.1位移定理138
cB=ExD.Q 7.2.2泽尼克圆多项式138
Lz{z~xNHW. 7.3初级像差139
%8{nuq+c 7.3.1初级像差的定义139
"."ow| 7.3.2初级像差的表示140
h0a|R4J 7.3.3存在初级像差时的衍射图样144
.C,D;T{ 7.4初级像差的容限条件146
xM)6'= x6 7.4.1瑞利四分之一
波长准则146
`IV7\}I| 7.4.2马雷查尔判据146
03H0(ku= 7.5折射率不匹配引起的像差147
^:~!@$*;6 7.5.1介质界面引起的球差147
e2qSU[ 7.5.2由盖玻片导致的球差150
+h08uo5c 7.6物镜管长变化导致的球差151
HT
."J 参考文献152
sOVU>tb\' 附录A傅里叶变换153
TyhO+; A.1一维傅里叶变换153
|p.|zH A.2二维傅里叶变换154
/]oQqZHv A.3三维傅里叶变换154
S#:l17e3 A.4傅里叶变换定理156
+}R#mco5K 附录B汉克尔变换158
2F
:8=_sA 附录CDelta函数160
/mXxj93UA 索引162
lHAWZyO LhRd0