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。
bP)(4+t~ AeR*79x bn#'o(Lp =3dR-3
)jPIBzMys 0Lx,qZ' 目录
*w
OU=1+ 中译本序
kQw%Wpuq[/ 原书前言
M 3&GO5< 第1章引言1
Ow50M;E 1.1光学成像理论的*新进展1
^iqy|zNtn 1.2本书内容概述2
%
4Gt^:J" 参考文献4
_O3X;U7rc 第2章衍射理论5
EpCF/i?9: 2.1惠更斯–菲涅耳原理5
%:!ILN 2.1.1衍射的描述5
{%+UQ!]d8 2.1.2夫琅禾费与菲涅耳衍射6
r]=Z : 2.1.3惠更斯–菲涅耳原理的数学表达7
`V2doV) 2.2基尔霍夫标量衍射理论8
!!+LFe4su 2.2.1格林函数8
N#p%^GH 2.2.2基尔霍夫衍射积分9
dJF3]h Y 2.2.3基尔霍夫边界条件10
j@s* hZ^J+ 2.2.4菲涅耳–基尔霍夫衍射方程11
Gq]/6igzX 2.3瑞利–索末菲衍射理论11
U62Z ?nge% 2.3.1第一瑞利–索末菲衍射积分12
5q;c=oRUj 2.3.2第二瑞利–索末菲衍射积分13
-xVZm8y 2.3.3徳拜近似14
-A^o5s 2.4傍轴近似14
odTa2$O 2.4.1菲涅耳近似15
W+I""I*mV 2.4.2夫琅禾费近似16
@+7CfvM 2.5不同小孔的菲涅耳衍射17
G$[Hm\V 2.5.1圆孔衍射17
MG,)|XpyWJ 2.5.2圆屏衍射19
Y~k,AJ{ ^ 2.5.3锯齿孔径衍射21
#H]c/ 2.5.4“甜甜圈”孔径衍射24
Pm"nwm 参考文献26
m(w 9s;< 第3章点扩散函数28
&,tj.?NCn 3.1透镜的透过率28
B8~bx%)3T 3.2透镜的衍射30
D]twid~OS 3.2.1圆透镜32
wv 3.2.2环形透镜36
{8"Uxj_6V 3.2.3“甜甜圈”形透镜37
"$.B@[iY@ 3.3相干像的形成38
CI1K:K AM 3.3.1透镜成像规律40
pv,z$3Q 3.3.2散焦效应42
3Mq%3jX 3.3.3阿贝成像理论44
Zg9VkL6Z6 3.4空间不变特性47
+`7!4gxwK! 3.5非相干成像51
ct@3] 参考文献52
+E']&v$ 第4章传递函数分析53
aUi^7;R&< 4.1传递函数介绍53
^"iJ 4.2相干传递函数57
`LNKbTc[m 4.3光学传递函数60
48_( 'z*> 4.3.1圆透镜61
Md&K#)9,( 4.3.2环形透镜64
>avkiT2 4.4三维传递函数的投影与截面65
<m,bP
c :R 4.4.1厚平面物体65
)4RSo&9p` 4.4.2薄物体66
P2F8[o!< 4.4.3线物体67
QJSi|&Rx&? 4.4.4点物体68
[QIQpBL 4.5聚焦和轴上传递函数69
0jt@|3 4.5.1聚焦传递函数69
32Wa{LG;2 4.5.2轴上传递函数71
kP1cwmZ7F 4.6相干成像和非相干成像的比较72
RG 9iTA' 4.7空间滤波原理及应用74
%@8#+#@J0 4.7.1正弦
光栅图像76
IdCE<Oj\ 4.7.2相衬图像77
n5y0$S/D 4.7.3光学数据处理78
^iWJqpLe 4.7.4其他的空间滤波器80
}L
@~!=q* 参考文献81
6,!$S2(zT 第5章超短脉冲光束成像83
U,8mYv2| 5.1超短脉冲光束的产生83
/m4Y87 5.2超短脉冲光束的时间和
光谱分布85
"jf_xZ$H- 5.3脉冲光束照射下的衍射87
MkWbPm) 5.3.1圆孔87
J&bMox 5.3.2圆屏91
I%{ 1K+V/ 5.3.3锯齿孔92
.hjN*4RY
5.4材料色散对
透镜透过率的影响94
&[
,* 5.5薄透镜的点扩散函数95
rP#&WSLVj 5.5.1色差效应96
>-y}t9[/ 5.5.2降低色度的方法98
+1r><do; 5.5.3单点的时间相关图像100
(+}44Ldt 5.6薄透镜的传递函数102
wScr:o+K>L 5.6.1相干传递函数102
2Z ?l,M~ 5.6.2光学传递函数105
"-\8Y>E 参考文献108
ikO9p|J 第6章高数值孔径物镜成像109
FD5OO;$ 6.1高数值孔径物镜的影响109
-;Te+E_ 6.2德拜理论111
l5D4?`| 6.2.1德拜近似111
(w vU;u 6.2.2圆透镜的德拜积分112
4wWfaL5" 6.2.3傍轴近似114
pb G5y7 6.3切趾函数115
Gz4LjMQ
& 6.3.1正弦条件116
DPCQqV |7 6.3.2赫歇尔条件118
ZiRCiQ/? 6.3.3均匀投影条件119
h+S]C#X,} 6.3.4亥姆霍兹条件119
|pBvy1e4) 6.4传递函数120
AW'$5NF> 6.4.1相干传递函数120
RY1-Zjlb< 6.4.2光学传递函数122
S4rm K& 6.5矢量德拜理论124
>U(E
\`9D 6.5.1矢量德拜积分124
DcG=u24Xy! 6.5.2焦面矢量点扩散函数126
E,fbIyX 6.6电介质界面的矢量点扩展函数128
WXG0Z 6.6.1单电介质界面129
9Q1w$t~Y 6.6.2多介质界面132
?O"zp65d( 参考文献134
221}xhn5 第7章有像差成像135
o6:@j#b 7.1有像差的衍射积分135
D&pp
< 7.1.1存在像差的德拜积分135
.KtK<Ps[S 7.1.2斯特列尔强度137
I:0dz:T7* 7.2像差函数的展开138
k5*Z@a 7.2.1位移定理138
~6+Um_A_L 7.2.2泽尼克圆多项式138
SjIDzNI5 7.3初级像差139
jUDE)~h 7.3.1初级像差的定义139
`R!2N4|; 7.3.2初级像差的表示140
c[$i )\0 7.3.3存在初级像差时的衍射图样144
=dmxE*C 7.4初级像差的容限条件146
MO|Pv j~[ 7.4.1瑞利四分之一
波长准则146
r%>EiHpCU 7.4.2马雷查尔判据146
N`qGwNT%G 7.5折射率不匹配引起的像差147
PZ#aq~>w 7.5.1介质界面引起的球差147
U[:=7UABU? 7.5.2由盖玻片导致的球差150
0.c96& 7.6物镜管长变化导致的球差151
mX, @yCI 参考文献152
:Zo^Uc:*w 附录A傅里叶变换153
@, AB2D A.1一维傅里叶变换153
s>[Oe|` A.2二维傅里叶变换154
HGi%b5:<=M A.3三维傅里叶变换154
LR'~:46#u A.4傅里叶变换定理156
$"k1^&&E 附录B汉克尔变换158
=LEzcq>XO 附录CDelta函数160
!& >LLZ 索引162
ad52a3deR B9,