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。
la`"$f x4 hO$3o /7vE>mSY O6]u!NqG
^ZVOql& L*^
V5^- 目录
!gJzg*{u@ 中译本序
rKIRNc#d 原书前言
bd{\{[^S! 第1章引言1
m1y `v" 1.1光学成像理论的*新进展1
zbg+6qs}) 1.2本书内容概述2
PUKVn+h 参考文献4
AY;<q$8j%, 第2章衍射理论5
xB,/dMdTj 2.1惠更斯–菲涅耳原理5
2Fq=jOA)z$ 2.1.1衍射的描述5
O{ BW;Deo 2.1.2夫琅禾费与菲涅耳衍射6
Tzf$*Uje3 2.1.3惠更斯–菲涅耳原理的数学表达7
' &N20w 2.2基尔霍夫标量衍射理论8
+wA p,Xr 2.2.1格林函数8
[yF^IlSs 2.2.2基尔霍夫衍射积分9
+.K*n& 2.2.3基尔霍夫边界条件10
2Pz 5f 2.2.4菲涅耳–基尔霍夫衍射方程11
+C5#$5]; 2.3瑞利–索末菲衍射理论11
eI?HwP{m 2.3.1第一瑞利–索末菲衍射积分12
?FDJqJM 2.3.2第二瑞利–索末菲衍射积分13
WL/5 oj 2.3.3徳拜近似14
3P`WPph 2.4傍轴近似14
ZQ|gt* 2.4.1菲涅耳近似15
#/s7\2 2.4.2夫琅禾费近似16
=h7[E./U1 2.5不同小孔的菲涅耳衍射17
!mae^A1 2.5.1圆孔衍射17
5\3 swP_7 2.5.2圆屏衍射19
E4Zxv* 2.5.3锯齿孔径衍射21
AoU_;B\b% 2.5.4“甜甜圈”孔径衍射24
``6{T1fQS 参考文献26
4znH$M>bU 第3章点扩散函数28
$E @ouX? 3.1透镜的透过率28
RUqO!s~#rY 3.2透镜的衍射30
n{$}#NdV 3.2.1圆透镜32
BjB&[5?z 3.2.2环形透镜36
Lz?*B$h 3.2.3“甜甜圈”形透镜37
1wlVz#f. 3.3相干像的形成38
y:C)%cv}* 3.3.1透镜成像规律40
bl`D+/V 3.3.2散焦效应42
Qxky^:B 3.3.3阿贝成像理论44
!YY6o
V 3.4空间不变特性47
zF?31\GOX 3.5非相干成像51
'9"%@AFxZ 参考文献52
3? }; 第4章传递函数分析53
"&Gw1.p 4.1传递函数介绍53
#)FDl70S8 4.2相干传递函数57
|SxMN%M! 4.3光学传递函数60
F:S"gRKz 4.3.1圆透镜61
R qnWtE 4.3.2环形透镜64
TqXge{r 4.4三维传递函数的投影与截面65
PY2[S[ 4.4.1厚平面物体65
dDo6fP2 4.4.2薄物体66
_TrZ'iL}T 4.4.3线物体67
7MoR9,( 4.4.4点物体68
5
>'66gZ 4.5聚焦和轴上传递函数69
t@6w$5:} 4.5.1聚焦传递函数69
1*L^^%w 4.5.2轴上传递函数71
tg3zXJ4k_ 4.6相干成像和非相干成像的比较72
pL8H8kn 4.7空间滤波原理及应用74
)U]:9) 4.7.1正弦
光栅图像76
<r_3obRC 4.7.2相衬图像77
Q*Y4m8wY 4.7.3光学数据处理78
J}:&eS 4.7.4其他的空间滤波器80
k{_1r; 参考文献81
C0gfJ~M) 第5章超短脉冲光束成像83
\|blRm; 5.1超短脉冲光束的产生83
)dqR<) 5.2超短脉冲光束的时间和
光谱分布85
?vMK'" 5.3脉冲光束照射下的衍射87
"oHp.$+K 5.3.1圆孔87
/9P^{OZ;y 5.3.2圆屏91
::v;)VdX+* 5.3.3锯齿孔92
b/z'`?[ 5.4材料色散对
透镜透过率的影响94
re]%f"v:5 5.5薄透镜的点扩散函数95
1k$2LQ 5.5.1色差效应96
lK "'nLL 5.5.2降低色度的方法98
'J2ewW5 5.5.3单点的时间相关图像100
mZ]P[lQ'5 5.6薄透镜的传递函数102
c!.=%QY 5.6.1相干传递函数102
33*^($bE& 5.6.2光学传递函数105
#]k0Z~Bl 参考文献108
FMoJ"6Q 第6章高数值孔径物镜成像109
y2U/$%B)G 6.1高数值孔径物镜的影响109
fn3*2 6.2德拜理论111
h]<GTWj 6.2.1德拜近似111
oN_S}o
6.2.2圆透镜的德拜积分112
" 98/HzR 6.2.3傍轴近似114
m\_+)eI| 6.3切趾函数115
sf
fV.cC` 6.3.1正弦条件116
,?Ok[G!cm 6.3.2赫歇尔条件118
$K`_
K#A 6.3.3均匀投影条件119
&Q2NU$ 6.3.4亥姆霍兹条件119
rFf:A-#l 6.4传递函数120
u.$Ym 6.4.1相干传递函数120
cZ6?P`X 6.4.2光学传递函数122
T:be 9 5!, 6.5矢量德拜理论124
3Wjq >\ 6.5.1矢量德拜积分124
TViBCed40 6.5.2焦面矢量点扩散函数126
v hRu`Yb 6.6电介质界面的矢量点扩展函数128
,m2A
p\l 6.6.1单电介质界面129
izXbp02 6.6.2多介质界面132
=g/4{IL% 参考文献134
$Vo/CZW7 第7章有像差成像135
bjuYA/w< 7.1有像差的衍射积分135
>?^~s(t 7.1.1存在像差的德拜积分135
h1n*WQ- 7.1.2斯特列尔强度137
mYntU^4f 7.2像差函数的展开138
yb[{aL^4% 7.2.1位移定理138
FX{~" 7.2.2泽尼克圆多项式138
YI L'YNH 7.3初级像差139
)C'G2RV 7.3.1初级像差的定义139
H0: iYHu 7.3.2初级像差的表示140
fn4= 7.3.3存在初级像差时的衍射图样144
-0{T 7.4初级像差的容限条件146
P]|J?$1K 7.4.1瑞利四分之一
波长准则146
x*NqA(r 7.4.2马雷查尔判据146
t8L<x 7.5折射率不匹配引起的像差147
K4iI: 7.5.1介质界面引起的球差147
hfJrQhmE 7.5.2由盖玻片导致的球差150
pGO|~:E/L 7.6物镜管长变化导致的球差151
Mi;}.K0J 参考文献152
/p[|DJoM 附录A傅里叶变换153
CkmlqqUHC A.1一维傅里叶变换153
6\; 4
4,3 A.2二维傅里叶变换154
"9c.C I A.3三维傅里叶变换154
sjkWz2]S A.4傅里叶变换定理156
pYYqGv^oa 附录B汉克尔变换158
qFV;n6&V 附录CDelta函数160
aQz|!8Is 索引162
i58ZV`Rk` RY>)eGJ