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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g^ AQBF ,YYEn^:>
K\Ea\b[ _?{7%(C 目录
}A#IBqf5 中译本序
_P>YG<*"kQ 原书前言
;_<R +w3- 第1章引言1
B`*,L\LZ* 1.1光学成像理论的*新进展1
']_2@<XW) 1.2本书内容概述2
}3pM,. 参考文献4
Q;M\fBQO}& 第2章衍射理论5
i"8mrWb 2.1惠更斯–菲涅耳原理5
T]#V 2.1.1衍射的描述5
:^;c(>u{ 2.1.2夫琅禾费与菲涅耳衍射6
}z3j7I 2.1.3惠更斯–菲涅耳原理的数学表达7
=2Y;)wrF 2.2基尔霍夫标量衍射理论8
jr6_|(0
i6 2.2.1格林函数8
VYvfx 2.2.2基尔霍夫衍射积分9
A1WUK=P 2.2.3基尔霍夫边界条件10
c}(WniR-" 2.2.4菲涅耳–基尔霍夫衍射方程11
t@q'm.:uw< 2.3瑞利–索末菲衍射理论11
&!!*xv-z 2.3.1第一瑞利–索末菲衍射积分12
r*X,]\V0x 2.3.2第二瑞利–索末菲衍射积分13
y<)TYr 2.3.3徳拜近似14
T1LYJ]5 2.4傍轴近似14
)2}R1K> 2.4.1菲涅耳近似15
m'4f'tbN 2.4.2夫琅禾费近似16
PwY/VGT 2.5不同小孔的菲涅耳衍射17
9}573M 2.5.1圆孔衍射17
&w@]\7L,: 2.5.2圆屏衍射19
+-9vrEB 2.5.3锯齿孔径衍射21
D=tZ}_'{t 2.5.4“甜甜圈”孔径衍射24
0I}e>]:I 参考文献26
@"@a70WHk 第3章点扩散函数28
D6 B-#u!M 3.1透镜的透过率28
;KeU f(tH 3.2透镜的衍射30
FG? Mc'r& 3.2.1圆透镜32
kfy!T rf 3.2.2环形透镜36
. "Ms7= 3.2.3“甜甜圈”形透镜37
iD^,O)b 3.3相干像的形成38
_|k$[^ln^ 3.3.1透镜成像规律40
]
V
D 3.3.2散焦效应42
.;#T<S" 3.3.3阿贝成像理论44
G6SgVaM 3.4空间不变特性47
[ks_wvY:' 3.5非相干成像51
Ni$'#
W?t 参考文献52
Q
eeV< 第4章传递函数分析53
bIQ,=EA1
4.1传递函数介绍53
b#j:)PA0C 4.2相干传递函数57
k,h602( 4.3光学传递函数60
3Ax'v|&Hg 4.3.1圆透镜61
U82a]i0 4.3.2环形透镜64
B(Sy.n 4.4三维传递函数的投影与截面65
Fs+tcr/\[ 4.4.1厚平面物体65
QX,$JM3 4.4.2薄物体66
G0FzXtu)q 4.4.3线物体67
BK$y>=
` 4.4.4点物体68
j3-YZKpg 4.5聚焦和轴上传递函数69
n1[c\1 4.5.1聚焦传递函数69
&kb`)F3nU 4.5.2轴上传递函数71
P_bB{~$4 4.6相干成像和非相干成像的比较72
uF ?[H -y 4.7空间滤波原理及应用74
m/HT3<F 4.7.1正弦
光栅图像76
Vl^(K_`( 4.7.2相衬图像77
#3uv^m LGa 4.7.3光学数据处理78
NvK9L.K 4.7.4其他的空间滤波器80
F(")ga$r 参考文献81
FU`(mQ*Yd 第5章超短脉冲光束成像83
WQ|:TLQ 5.1超短脉冲光束的产生83
ZOK!SBn^? 5.2超短脉冲光束的时间和
光谱分布85
l#)X/(?; 5.3脉冲光束照射下的衍射87
P.~UUS 5.3.1圆孔87
6BE,L 5.3.2圆屏91
)p&g!qA 5.3.3锯齿孔92
u{1R=ML 5.4材料色散对
透镜透过率的影响94
K_Y-N!h 5.5薄透镜的点扩散函数95
qF)J#$4;6 5.5.1色差效应96
Im]@#X 5.5.2降低色度的方法98
C{)1#<` 5.5.3单点的时间相关图像100
XF`2*:7 5.6薄透镜的传递函数102
,p2UshOmd 5.6.1相干传递函数102
\;;M")$ 5.6.2光学传递函数105
2+]5}'M 参考文献108
!R{IEray 第6章高数值孔径物镜成像109
DE13x*2 6.1高数值孔径物镜的影响109
-@Ap;,= 6.2德拜理论111
1]xk:u4LA 6.2.1德拜近似111
5eAZfe%H 6.2.2圆透镜的德拜积分112
.)E#*kLWR 6.2.3傍轴近似114
IsXNAYj 6.3切趾函数115
U~G7~L &m 6.3.1正弦条件116
u=`H n-( 6.3.2赫歇尔条件118
X$};K\I 6.3.3均匀投影条件119
5"%.8P 6.3.4亥姆霍兹条件119
LKN7Lkl 6.4传递函数120
MGdzrcF 6.4.1相干传递函数120
K)SWM3r 6.4.2光学传递函数122
p.8 bX 6.5矢量德拜理论124
+IZ=E
>a 6.5.1矢量德拜积分124
nnlj# 6.5.2焦面矢量点扩散函数126
!$)reaS 6.6电介质界面的矢量点扩展函数128
.ARYCTyG 6.6.1单电介质界面129
bWyimr&B 6.6.2多介质界面132
"O$bq::(]e 参考文献134
[8ZDMe 第7章有像差成像135
q ` S
~w 7.1有像差的衍射积分135
$v>q'8d 7.1.1存在像差的德拜积分135
5SFr
E` 7.1.2斯特列尔强度137
xj5TnE9^ 7.2像差函数的展开138
^sv|m" 7.2.1位移定理138
xU'z>y4V$ 7.2.2泽尼克圆多项式138
\p!UY3' 7.3初级像差139
vNi;)"&* 7.3.1初级像差的定义139
q@.>eB'92P 7.3.2初级像差的表示140
>Eh U{@Y 7.3.3存在初级像差时的衍射图样144
j26i+Z 7.4初级像差的容限条件146
rrIyZ@_d9 7.4.1瑞利四分之一
波长准则146
*qpFtBg 7.4.2马雷查尔判据146
jUT`V
ZK4& 7.5折射率不匹配引起的像差147
hqRC:p#9 7.5.1介质界面引起的球差147
zAB= >v 7.5.2由盖玻片导致的球差150
?mMM{{%(. 7.6物镜管长变化导致的球差151
lpi"@3 参考文献152
Y S3~sA 附录A傅里叶变换153
:.PA(97xb A.1一维傅里叶变换153
RO3LZBL A.2二维傅里叶变换154
lpT&v;$` A.3三维傅里叶变换154
bH+NRNI] A.4傅里叶变换定理156
]9!y3"..W{ 附录B汉克尔变换158
AKk=XAG W 附录CDelta函数160
@Y0ZW't 索引162
Q#MB=:0{ qrMED_(D