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。
EreAn R]fYe#!" )ldUayJ /op/g]O}
H.;yLL= z5I^0' 目录
;W4:#/~14 中译本序
`i{4cT8: 原书前言
z7$}#)Z7 第1章引言1
I]UA0[8X 1.1光学成像理论的*新进展1
0wYiu 1.2本书内容概述2
n
K0hTQ 参考文献4
iqlVlm>E 第2章衍射理论5
=1&}t%<X 2.1惠更斯–菲涅耳原理5
9M19UP& 2.1.1衍射的描述5
|7Yvq%E 2.1.2夫琅禾费与菲涅耳衍射6
Bzwx0c2VY8 2.1.3惠更斯–菲涅耳原理的数学表达7
FRD<0o /` 2.2基尔霍夫标量衍射理论8
(T`q++ 2.2.1格林函数8
j?d!}v 2.2.2基尔霍夫衍射积分9
'NRN_c9 2.2.3基尔霍夫边界条件10
0I6499FQ 2.2.4菲涅耳–基尔霍夫衍射方程11
%!W6<ioW 2.3瑞利–索末菲衍射理论11
5D>BV*" 2.3.1第一瑞利–索末菲衍射积分12
%G^(T%q| m 2.3.2第二瑞利–索末菲衍射积分13
N+[}Gb"8q 2.3.3徳拜近似14
\Z8Y(]6* 2.4傍轴近似14
8:BQHYeJK 2.4.1菲涅耳近似15
O\:;q*] 2.4.2夫琅禾费近似16
u<J2p?`\&` 2.5不同小孔的菲涅耳衍射17
]
+sSg=N7i 2.5.1圆孔衍射17
@b>YkJDk 2.5.2圆屏衍射19
vJzx Py| 2.5.3锯齿孔径衍射21
9O2a |
d 2.5.4“甜甜圈”孔径衍射24
Ed8U;U b 参考文献26
" Tw0a! 第3章点扩散函数28
</2,2AV4q* 3.1透镜的透过率28
SIJ# ?0, 3.2透镜的衍射30
L)j]~^P$- 3.2.1圆透镜32
`mWQWx$V! 3.2.2环形透镜36
vC s6#PR$ 3.2.3“甜甜圈”形透镜37
h7)VJY 3.3相干像的形成38
u_hE7#i 3.3.1透镜成像规律40
,5`."-0} 3.3.2散焦效应42
/,-h%gj 3.3.3阿贝成像理论44
;N9n'Sq4 3.4空间不变特性47
=t~+63) 3.5非相干成像51
S]Sp Z8 参考文献52
DHSU?o#jY 第4章传递函数分析53
-DbH6u3 4.1传递函数介绍53
IH*U!_ ` 4.2相干传递函数57
H,01o5J 4.3光学传递函数60
AD0ptHUBa 4.3.1圆透镜61
5?S{W 4.3.2环形透镜64
wCTcGsw W 4.4三维传递函数的投影与截面65
-%7Jj;yA 4.4.1厚平面物体65
Mt]=v}z 4.4.2薄物体66
w i![0IE ) 4.4.3线物体67
#3AYz82w 4.4.4点物体68
f/$-Nl. 4.5聚焦和轴上传递函数69
00$ @0 4.5.1聚焦传递函数69
A8CIP:Z 4.5.2轴上传递函数71
g!~-^_F 4.6相干成像和非相干成像的比较72
nEeQL~: 4.7空间滤波原理及应用74
YqK+F=0 4.7.1正弦
光栅图像76
'Y~8_+J? 4.7.2相衬图像77
v3=&{}+j. 4.7.3光学数据处理78
iqc4O
/ 4.7.4其他的空间滤波器80
:e5:\|5*5 参考文献81
9y
d-&yDG 第5章超短脉冲光束成像83
QE`:jxyad 5.1超短脉冲光束的产生83
~5XL@j I^ 5.2超短脉冲光束的时间和
光谱分布85
"\wDS2M) 5.3脉冲光束照射下的衍射87
@1`W<WP 5.3.1圆孔87
Dohl,d 5.3.2圆屏91
1( QWt 5.3.3锯齿孔92
-&f]Xu 5.4材料色散对
透镜透过率的影响94
/*mFP.en 5.5薄透镜的点扩散函数95
zyQ,unu 5.5.1色差效应96
{+9^PC_hm; 5.5.2降低色度的方法98
rH
[+/&w5 5.5.3单点的时间相关图像100
+aXMH T"U 5.6薄透镜的传递函数102
$\JQGic` 5.6.1相干传递函数102
0%q{UW2 5.6.2光学传递函数105
GA%"w=M\ 参考文献108
>Rz#g*@E 第6章高数值孔径物镜成像109
Wfi:wCqZG 6.1高数值孔径物镜的影响109
E#&c]9QM75 6.2德拜理论111
{ c6DT 6.2.1德拜近似111
[TpA26#TTO 6.2.2圆透镜的德拜积分112
tq4"QBIKh 6.2.3傍轴近似114
ouu-wQ|(mM 6.3切趾函数115
xC=3|,U 6.3.1正弦条件116
X=*Yzz} 6.3.2赫歇尔条件118
)\:lYI}Wpm 6.3.3均匀投影条件119
a3(7{,Ew 6.3.4亥姆霍兹条件119
3=G5(0 6.4传递函数120
+lk\oj$S+
6.4.1相干传递函数120
z_[3IAZ 6.4.2光学传递函数122
h~^qG2TYWq 6.5矢量德拜理论124
Pv/%s) &y& 6.5.1矢量德拜积分124
)U/@J+{{ 6.5.2焦面矢量点扩散函数126
b@Mng6R 6.6电介质界面的矢量点扩展函数128
C4X{Ps\ 6.6.1单电介质界面129
GFy0R"&d[ 6.6.2多介质界面132
1,*Z_ F=y 参考文献134
dmTW]P2 第7章有像差成像135
2+r )VF: 7.1有像差的衍射积分135
B[U.CAUn 7.1.1存在像差的德拜积分135
cr=FMfhB 7.1.2斯特列尔强度137
nw]e_sm 7.2像差函数的展开138
!m/Dd0 7.2.1位移定理138
k:HSB</} 7.2.2泽尼克圆多项式138
aLyhxmn ^) 7.3初级像差139
BW(DaNt^ 7.3.1初级像差的定义139
41fm} 7.3.2初级像差的表示140
!_/8!95 7.3.3存在初级像差时的衍射图样144
FclSuQWti 7.4初级像差的容限条件146
uq#h\p| 7.4.1瑞利四分之一
波长准则146
Q e2/4j4 7.4.2马雷查尔判据146
?'8MI|*l% 7.5折射率不匹配引起的像差147
\qK}(xq[ 7.5.1介质界面引起的球差147
vSHIl"h 7.5.2由盖玻片导致的球差150
Nf?,
_Rl 7.6物镜管长变化导致的球差151
#uR q] 'P 参考文献152
6jy n,GU 附录A傅里叶变换153
*{p&Fy55 A.1一维傅里叶变换153
`QyALcO
A.2二维傅里叶变换154
=QxE-)v A.3三维傅里叶变换154
] l qFht A.4傅里叶变换定理156
M0" g/W 附录B汉克尔变换158
~sU!
1 附录CDelta函数160
*"9)a6T
t+ 索引162
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