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。
(=}cc ZdJwy% R5c
Ya ,f8<s-y4Sg
=T;>$&qs Kq@n BkO4 目录
Z{s&myd 中译本序
DvCs 5 原书前言
k
#y4pF_ 第1章引言1
="<5+G 1.1光学成像理论的*新进展1
]fvU}4! 1.2本书内容概述2
{"$
Q'T 参考文献4
:Fz;nG-G 第2章衍射理论5
aT1T.3 a 2.1惠更斯–菲涅耳原理5
=QFnab?N 2.1.1衍射的描述5
SIv8EMGo 2.1.2夫琅禾费与菲涅耳衍射6
SN+B8*! 2.1.3惠更斯–菲涅耳原理的数学表达7
QlmZBqK}& 2.2基尔霍夫标量衍射理论8
GO{o #} 2.2.1格林函数8
,e{( r0 2.2.2基尔霍夫衍射积分9
NWWag} 2.2.3基尔霍夫边界条件10
<7N8L 2.2.4菲涅耳–基尔霍夫衍射方程11
\]ouQR.t@\ 2.3瑞利–索末菲衍射理论11
Y?W"@awE"\ 2.3.1第一瑞利–索末菲衍射积分12
Vw.c05 x 2.3.2第二瑞利–索末菲衍射积分13
JRt^YX 2.3.3徳拜近似14
{j
i;~9'Q 2.4傍轴近似14
gD E',)3Q, 2.4.1菲涅耳近似15
Rp$t;=SMD 2.4.2夫琅禾费近似16
qplz != 2.5不同小孔的菲涅耳衍射17
NfvvwG;M 2.5.1圆孔衍射17
"9,z"k 2.5.2圆屏衍射19
y^7;I- 2.5.3锯齿孔径衍射21
M\O6~UFq! 2.5.4“甜甜圈”孔径衍射24
,RIGV[u 参考文献26
VP[-BK[ 第3章点扩散函数28
RzCC>- 3.1透镜的透过率28
qOy3D~ 3.2透镜的衍射30
$MD|YW5 3.2.1圆透镜32
Gh}k9-L 3.2.2环形透镜36
~wG.'d] 3.2.3“甜甜圈”形透镜37
Ncr38~;w 3.3相干像的形成38
V
;Kzh$^rk 3.3.1透镜成像规律40
,4W|e! 3.3.2散焦效应42
7 j$ |fS 3.3.3阿贝成像理论44
%"tLs%"7=P 3.4空间不变特性47
'PPVM@)fU 3.5非相干成像51
\l!^6G|c 参考文献52
59K%bz5t 第4章传递函数分析53
1,@-y#V_ 4.1传递函数介绍53
*V+6409m 4.2相干传递函数57
jO
xH'1I 4.3光学传递函数60
YI05?J} 4.3.1圆透镜61
YT7,=k _ 4.3.2环形透镜64
Sh'>5z2 4.4三维传递函数的投影与截面65
C@+"d3 4.4.1厚平面物体65
<[{Ty+ 4.4.2薄物体66
%gj's-!! 4.4.3线物体67
l%"[857 4.4.4点物体68
wq&|V 4.5聚焦和轴上传递函数69
6J. [9# 4.5.1聚焦传递函数69
!z@QoD 4.5.2轴上传递函数71
o('W2Bs-o 4.6相干成像和非相干成像的比较72
8BZTHlUB 4.7空间滤波原理及应用74
rl-r8?H} 4.7.1正弦
光栅图像76
ghvF%-."1 4.7.2相衬图像77
}p-<+sFo 4.7.3光学数据处理78
|jB]5ciT 4.7.4其他的空间滤波器80
bg.f';C 参考文献81
tI50z khaB 第5章超短脉冲光束成像83
1Xy{&Ut\ 5.1超短脉冲光束的产生83
:NB|r 5.2超短脉冲光束的时间和
光谱分布85
hKq <e%oVH 5.3脉冲光束照射下的衍射87
weQC9e~d{- 5.3.1圆孔87
V9xZH5T8^ 5.3.2圆屏91
s@C KZ` 5.3.3锯齿孔92
{
?p55o 5.4材料色散对
透镜透过率的影响94
&1O[N*$e 5.5薄透镜的点扩散函数95
zTi%j$o 5.5.1色差效应96
W[S4s/)mg 5.5.2降低色度的方法98
tBEZ4 W>67 5.5.3单点的时间相关图像100
>XzCHtEP 5.6薄透镜的传递函数102
0Yz
&aH 5.6.1相干传递函数102
O8BxXa@5 5.6.2光学传递函数105
4^H(p 参考文献108
@91Q=S 第6章高数值孔径物镜成像109
fdr.'aMf% 6.1高数值孔径物镜的影响109
&W/C2cpmR 6.2德拜理论111
A#9@OWV5f 6.2.1德拜近似111
ydp?%RB3w 6.2.2圆透镜的德拜积分112
R_4]6{Rm 6.2.3傍轴近似114
h%e}4U@X 6.3切趾函数115
M$O}roOa 6.3.1正弦条件116
_%WJ7~> 6.3.2赫歇尔条件118
4>]^1J7Wz 6.3.3均匀投影条件119
;)ffGg> 6.3.4亥姆霍兹条件119
;u;Y fOr 6.4传递函数120
|a@$KF$ 6.4.1相干传递函数120
J;+AG^U< 6.4.2光学传递函数122
:nki6Rkowt 6.5矢量德拜理论124
ju8mO& 6.5.1矢量德拜积分124
w-Zb($_ 6.5.2焦面矢量点扩散函数126
B.2F\ub g 6.6电介质界面的矢量点扩展函数128
MsOO''o 6.6.1单电介质界面129
"kyy>H9) 6.6.2多介质界面132
]9z{
95 参考文献134
\
B 0xL,o< 第7章有像差成像135
':yE5j 7.1有像差的衍射积分135
,6rg00wGE 7.1.1存在像差的德拜积分135
PN0l#[{EN 7.1.2斯特列尔强度137
?! dp0< 7.2像差函数的展开138
H?8uy_Sc 7.2.1位移定理138
\ ?['pB 7.2.2泽尼克圆多项式138
s+?r4t3H! 7.3初级像差139
@ -pi 7.3.1初级像差的定义139
=]x FHw8A 7.3.2初级像差的表示140
Z[8{V 7.3.3存在初级像差时的衍射图样144
+=I_3Wtth 7.4初级像差的容限条件146
LL Oe 7.4.1瑞利四分之一
波长准则146
V.J[Uwf 7.4.2马雷查尔判据146
* bmdY=#7 7.5折射率不匹配引起的像差147
`WF?87l1 7.5.1介质界面引起的球差147
%)_R>. > 7.5.2由盖玻片导致的球差150
Y<Y5HI" 7.6物镜管长变化导致的球差151
. (*V|&n 参考文献152
YBQO]3f 附录A傅里叶变换153
|x3(Tf A.1一维傅里叶变换153
2#'{Q4K A.2二维傅里叶变换154
drTX A.3三维傅里叶变换154
,c_[`q\ A.4傅里叶变换定理156
DV +DJcF 附录B汉克尔变换158
-WP_0 附录CDelta函数160
6TS+z7S81L 索引162
!pl< /yn1MW[.