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。
:wgfW .w .gYt0raSY 2>hz_o{5', #2%([w
keqcV23k }C(5 -7 目录
ulXnq` 中译本序
GHN3PEJ> 原书前言
&:#m&,tQ 第1章引言1
;6DnId2Zh 1.1光学成像理论的*新进展1
WtX>Qu| 1.2本书内容概述2
(a{ZJI8_ 参考文献4
zX5G;,_ 第2章衍射理论5
b1!@v+ 2.1惠更斯–菲涅耳原理5
RazBc .o< 2.1.1衍射的描述5
g*-2*
\ 2.1.2夫琅禾费与菲涅耳衍射6
E`@43Nz 2.1.3惠更斯–菲涅耳原理的数学表达7
V,LVB_6 2.2基尔霍夫标量衍射理论8
u3dsQU 2.2.1格林函数8
if~rp-\P 2.2.2基尔霍夫衍射积分9
%<}=xJf>1 2.2.3基尔霍夫边界条件10
fA8ozL T 2.2.4菲涅耳–基尔霍夫衍射方程11
dbO# 2.3瑞利–索末菲衍射理论11
Jyu`-=It 2.3.1第一瑞利–索末菲衍射积分12
YU\Gj S~>& 2.3.2第二瑞利–索末菲衍射积分13
,d
7Z 2.3.3徳拜近似14
3ps,uozj 2.4傍轴近似14
V-vlTgemwc 2.4.1菲涅耳近似15
G :4;y7 2.4.2夫琅禾费近似16
A8dI:E+$ 2.5不同小孔的菲涅耳衍射17
&=-PRza%j 2.5.1圆孔衍射17
1!/-)1t 2.5.2圆屏衍射19
l\}25
e 2.5.3锯齿孔径衍射21
pT=2e& 2.5.4“甜甜圈”孔径衍射24
yDtOpM8<{ 参考文献26
F 1} 第3章点扩散函数28
o=9' 3.1透镜的透过率28
RG?MRxC 3.2透镜的衍射30
s)tpr 3.2.1圆透镜32
FDq{M?6i 3.2.2环形透镜36
R$xY8+}V 3.2.3“甜甜圈”形透镜37
%N{sD[^ 3.3相干像的形成38
? ICDIn 3.3.1透镜成像规律40
4 =Fg!Eu< 3.3.2散焦效应42
C
ktX0 3.3.3阿贝成像理论44
oEAfowXSqk 3.4空间不变特性47
#Wx=v$" 3.5非相干成像51
BE%Z\E[[m 参考文献52
6_ ]8\n 第4章传递函数分析53
.&(8(C 4.1传递函数介绍53
^Fp=y,D 4.2相干传递函数57
cQ,9Rnfl, 4.3光学传递函数60
(C~dkR? 4.3.1圆透镜61
<|V'pim 4.3.2环形透镜64
"%kGRHq 4.4三维传递函数的投影与截面65
s]bPV,"p 4.4.1厚平面物体65
tw86:kYEz 4.4.2薄物体66
)KE_t^$ 4.4.3线物体67
b_ JWnh 4.4.4点物体68
h,hL?imD 4.5聚焦和轴上传递函数69
]Wy.R6 4.5.1聚焦传递函数69
xOM_R2Md 4.5.2轴上传递函数71
9}XT'+`y 4.6相干成像和非相干成像的比较72
xPvRQ 4.7空间滤波原理及应用74
`5<1EGJsD 4.7.1正弦
光栅图像76
) MBS 4.7.2相衬图像77
eE,;K1 4.7.3光学数据处理78
LJ
l1v 4.7.4其他的空间滤波器80
O=`o'%K< 参考文献81
U6a zhi&, 第5章超短脉冲光束成像83
5m3'Gt4 5.1超短脉冲光束的产生83
b_mWu@$ 5.2超短脉冲光束的时间和
光谱分布85
7*g(@d 5.3脉冲光束照射下的衍射87
N&N 82OG 5.3.1圆孔87
Zx9.p Fc" 5.3.2圆屏91
kc|>Q7~{ 5.3.3锯齿孔92
_r7=&oL.Q 5.4材料色散对
透镜透过率的影响94
1!f2*m 5.5薄透镜的点扩散函数95
H8<m9zDvl 5.5.1色差效应96
NlMQHma 5.5.2降低色度的方法98
h=Oh9zsz8 5.5.3单点的时间相关图像100
dv[\.T`LY 5.6薄透镜的传递函数102
{a@hRY_ 5.6.1相干传递函数102
=<>pKQ)[ 5.6.2光学传递函数105
mf~Lzp 参考文献108
Hz5;Ruw' 第6章高数值孔径物镜成像109
Q~h6J* 6.1高数值孔径物镜的影响109
<%/:w/ 6.2德拜理论111
ny~W]1 6.2.1德拜近似111
X-v~o/r7 6.2.2圆透镜的德拜积分112
|zb`&tv} 6.2.3傍轴近似114
Kf&r21h 6.3切趾函数115
Z3Gm 6.3.1正弦条件116
;h~?ko 6.3.2赫歇尔条件118
0tSA|->( 6.3.3均匀投影条件119
FQQ@kP$. 6.3.4亥姆霍兹条件119
T[m ~6 6.4传递函数120
2!{N[*) 6.4.1相干传递函数120
tw]/,>\G 6.4.2光学传递函数122
uH0#rgKt 6.5矢量德拜理论124
b%<16 4i 6.5.1矢量德拜积分124
B0S8vU 6.5.2焦面矢量点扩散函数126
>]^>gUmq 6.6电介质界面的矢量点扩展函数128
OM1*Iy 6.6.1单电介质界面129
F"Uh/EO< 6.6.2多介质界面132
G~O" / WM
参考文献134
\!m!ibr 第7章有像差成像135
?C
FS}v 7.1有像差的衍射积分135
/!:L7@BZ 7.1.1存在像差的德拜积分135
$e>/?Ss 7.1.2斯特列尔强度137
|}%(6< 7.2像差函数的展开138
dRHlx QUn 7.2.1位移定理138
HqB|SWyK 7.2.2泽尼克圆多项式138
9N<*S'Z 7.3初级像差139
Q;=6ag' 7.3.1初级像差的定义139
*ZX!EjICk 7.3.2初级像差的表示140
R9bhC9NP 7.3.3存在初级像差时的衍射图样144
}FHw"
{my 7.4初级像差的容限条件146
_F3KFQ4,S- 7.4.1瑞利四分之一
波长准则146
/cM 5 7.4.2马雷查尔判据146
'n>EEQyp' 7.5折射率不匹配引起的像差147
#"|"cYi, 7.5.1介质界面引起的球差147
7N!tp,? 7.5.2由盖玻片导致的球差150
,9F*96 7.6物镜管长变化导致的球差151
_r~!O$2 参考文献152
id3)6} 附录A傅里叶变换153
QCVsVG!sN A.1一维傅里叶变换153
Lf[G>0t&n A.2二维傅里叶变换154
bkxk
i@t A.3三维傅里叶变换154
.@fK;/OuC A.4傅里叶变换定理156
U0!^m1U: 附录B汉克尔变换158
c6f|y_2 附录CDelta函数160
F\zkyk4 索引162
-mE E(7@'d{o