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。
~=OJCKv5( GyQFR ? \z !lw TA*}p=?6?!
Sj(>G; MW rhVn{R 目录
Lr*PbjQDIY 中译本序
<H60rON 原书前言
ZOV,yuD{8{ 第1章引言1
Q34u>VkdQI 1.1光学成像理论的*新进展1
d6tLCQ 1.2本书内容概述2
m-Jy
4f# 参考文献4
B;=Z^$%T 第2章衍射理论5
ig.Z,R3@r 2.1惠更斯–菲涅耳原理5
:3Q:pKg 2.1.1衍射的描述5
vkGF_aenk 2.1.2夫琅禾费与菲涅耳衍射6
Ep./->fOA 2.1.3惠更斯–菲涅耳原理的数学表达7
EEZ~Bs}d 2.2基尔霍夫标量衍射理论8
,S`n?.&& 7 2.2.1格林函数8
4_QfM}Fyp 2.2.2基尔霍夫衍射积分9
/fT"WaTEK 2.2.3基尔霍夫边界条件10
SQK82/ 2.2.4菲涅耳–基尔霍夫衍射方程11
@B>D>B 2.3瑞利–索末菲衍射理论11
]aF; 2.3.1第一瑞利–索末菲衍射积分12
gw,K*ph}q 2.3.2第二瑞利–索末菲衍射积分13
X+A@//,7 2.3.3徳拜近似14
tUULpx.h 2.4傍轴近似14
>>KI_$V 2.4.1菲涅耳近似15
+0%r@hTv&> 2.4.2夫琅禾费近似16
XTF[4#WO 2.5不同小孔的菲涅耳衍射17
'62_q8: 2.5.1圆孔衍射17
Het"x 2.5.2圆屏衍射19
`(?c4oq,c> 2.5.3锯齿孔径衍射21
KM[0aXOtv 2.5.4“甜甜圈”孔径衍射24
E%v0@ 参考文献26
_w?!Mu 第3章点扩散函数28
)HE{`yiLL 3.1透镜的透过率28
qtAt=` s 3.2透镜的衍射30
GBBr[}y- 3.2.1圆透镜32
t6+W 3.2.2环形透镜36
xP_%d, 3.2.3“甜甜圈”形透镜37
y'^U4# ( 3.3相干像的形成38
6}R*7iMs 3.3.1透镜成像规律40
9;{(.K 3.3.2散焦效应42
&\6},JN 3.3.3阿贝成像理论44
-(
p%+` 3.4空间不变特性47
3^
UoK 3.5非相干成像51
tTTHQ7o*BD 参考文献52
(kY0< 第4章传递函数分析53
[sH3REE1h 4.1传递函数介绍53
#|je m 4.2相干传递函数57
8=Oym~ 4.3光学传递函数60
LRu*%3xx 4.3.1圆透镜61
CQ6I4k 4.3.2环形透镜64
ELnUpmv\ 4.4三维传递函数的投影与截面65
1HNP@9ga 4.4.1厚平面物体65
["&{^ 4.4.2薄物体66
Gf#l ^yr 4.4.3线物体67
)ddJ\: 4.4.4点物体68
Dmi.@. 4.5聚焦和轴上传递函数69
r{r~!=u 4.5.1聚焦传递函数69
9kWI2cLzQt 4.5.2轴上传递函数71
|z3!3?%R 4.6相干成像和非相干成像的比较72
KZg2`8F 4.7空间滤波原理及应用74
FD E?O]^ 4.7.1正弦
光栅图像76
XTX/vbge3m 4.7.2相衬图像77
Q .Nw#r+m 4.7.3光学数据处理78
/# Jvt 4.7.4其他的空间滤波器80
uZL,%pF3A 参考文献81
s|XWw<Sa 第5章超短脉冲光束成像83
sdO8;v> 5.1超短脉冲光束的产生83
<S7SH-{_\ 5.2超短脉冲光束的时间和
光谱分布85
C@ q#s 5.3脉冲光束照射下的衍射87
?F]P=S:x 5.3.1圆孔87
z6J12tu 5.3.2圆屏91
bK#ZY 5.3.3锯齿孔92
NX%1L!
# 5.4材料色散对
透镜透过率的影响94
lq53
xT 5.5薄透镜的点扩散函数95
Peph..8 Z 5.5.1色差效应96
,m`&J? 5.5.2降低色度的方法98
YC 4c-M 5.5.3单点的时间相关图像100
]8 }2 5.6薄透镜的传递函数102
u{=h%d/ 5.6.1相干传递函数102
NvIg,@} 5.6.2光学传递函数105
rG~W=!bj 参考文献108
"4WnDd5" 第6章高数值孔径物镜成像109
(@*|[wN 6.1高数值孔径物镜的影响109
zP0<4E$M` 6.2德拜理论111
"zNS6I?rzE 6.2.1德拜近似111
b*S,8vE] 6.2.2圆透镜的德拜积分112
3,G|oR{D 6.2.3傍轴近似114
,2Ed^!` 6.3切趾函数115
~28{BY 6.3.1正弦条件116
->51t 6.3.2赫歇尔条件118
m=E/um[D 6.3.3均匀投影条件119
*>qc6d@' 6.3.4亥姆霍兹条件119
/cdLMm: 6.4传递函数120
P]^8Enp 6.4.1相干传递函数120
BTr;F]W 6.4.2光学传递函数122
1&e8vVN 6.5矢量德拜理论124
Q?j '4 6.5.1矢量德拜积分124
,^mEi 6.5.2焦面矢量点扩散函数126
;8vB7|54. 6.6电介质界面的矢量点扩展函数128
"Y^Fn,c 6.6.1单电介质界面129
\ CcVk"/ 6.6.2多介质界面132
d!<>Fh^6, 参考文献134
@eBo7#Zr 第7章有像差成像135
[V?HK_~ 7.1有像差的衍射积分135
rC|nE=i 7.1.1存在像差的德拜积分135
yO8@ .-j b 7.1.2斯特列尔强度137
z"7?I$NQ 7.2像差函数的展开138
AX{<d@z`j 7.2.1位移定理138
@(=?x:j 7.2.2泽尼克圆多项式138
tq}sedYhee 7.3初级像差139
>clVV6B 7.3.1初级像差的定义139
)ZLj2H < 7.3.2初级像差的表示140
GBg 7.3.3存在初级像差时的衍射图样144
a0JMLLa [I 7.4初级像差的容限条件146
K($+ILZ 7.4.1瑞利四分之一
波长准则146
dMjQV& 7.4.2马雷查尔判据146
Vo{
~D:) 7.5折射率不匹配引起的像差147
P;y!Y/$ C 7.5.1介质界面引起的球差147
;dZZOocV1 7.5.2由盖玻片导致的球差150
+7WpJ;C4 7.6物镜管长变化导致的球差151
`r=^{Y 参考文献152
dmkGIg} 附录A傅里叶变换153
S]fkA6v
A.1一维傅里叶变换153
|I"&Z+m A.2二维傅里叶变换154
0nI*9 A.3三维傅里叶变换154
$ta"Ug.z A.4傅里叶变换定理156
M^l%*QF[,q 附录B汉克尔变换158
A`vRUl,c= 附录CDelta函数160
w(+L&IBC 索引162
0#yH<h$ *R4=4e2#S