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。
YnMph0\Y^ 9}\T?6?8pX m1<B6*iG" J>'o,"D `?$R_uFh: " c]Mz&z 目录
N8vWwN[3 中译本序
V-
vVb 原书前言
EbW7Av 第1章引言1
(&B &
V 1.1光学成像理论的*新进展1
x|Ei_hI- 1.2本书内容概述2
J^W.TM&q$, 参考文献4
E*ic9Za8`h 第2章衍射理论5
IKU- 2.1惠更斯–菲涅耳原理5
?e@Ff"Y@e 2.1.1衍射的描述5
RsY<j& f 2.1.2夫琅禾费与菲涅耳衍射6
-8o8lz 2.1.3惠更斯–菲涅耳原理的数学表达7
qV}zV\Nz 2.2基尔霍夫标量衍射理论8
0Icyi#N 2.2.1格林函数8
+ ]__zm/^ 2.2.2基尔霍夫衍射积分9
N7E[wOP 2.2.3基尔霍夫边界条件10
0 #q_LB 2.2.4菲涅耳–基尔霍夫衍射方程11
saV3<zgx 2.3瑞利–索末菲衍射理论11
"L,FUo^& 2.3.1第一瑞利–索末菲衍射积分12
?;*mSQA`J 2.3.2第二瑞利–索末菲衍射积分13
V`%m~#Me 2.3.3徳拜近似14
IlE!
zRA 2.4傍轴近似14
X23TS` 2.4.1菲涅耳近似15
[$V_qFv{ 2.4.2夫琅禾费近似16
lf Giw^ 2.5不同小孔的菲涅耳衍射17
Pc$<Cv|vz
2.5.1圆孔衍射17
)jH"6my_ 2.5.2圆屏衍射19
T&!>lqU!J 2.5.3锯齿孔径衍射21
Og,,s{\ 2.5.4“甜甜圈”孔径衍射24
3QF!fll^ 参考文献26
/,;9hx 第3章点扩散函数28
8kqxr&,[ 3.1透镜的透过率28
W=|B3}C? 3.2透镜的衍射30
9]S}m[8k 3.2.1圆透镜32
p<![JeV 3.2.2环形透镜36
f2d"b+H# 3.2.3“甜甜圈”形透镜37
?W#! S 3.3相干像的形成38
W9u( 3.3.1透镜成像规律40
G?[#<W@+ 3.3.2散焦效应42
r%o!P` 3.3.3阿贝成像理论44
ucMl>G'!gX 3.4空间不变特性47
:Z/ig% 3.5非相干成像51
>#V8l@IH 参考文献52
O4}cv 第4章传递函数分析53
pZWp2hj{X 4.1传递函数介绍53
mMa7Eyaf 4.2相干传递函数57
|D^[]*cEH 4.3光学传递函数60
l,d8%\ 4.3.1圆透镜61
{~=[d`t 4.3.2环形透镜64
bhg"<I 4.4三维传递函数的投影与截面65
*EDzj& 4.4.1厚平面物体65
$i3/||T,9 4.4.2薄物体66
F 6SIhf.; 4.4.3线物体67
5[;^Em)C 4.4.4点物体68
5 :AAqMa 4.5聚焦和轴上传递函数69
,@2O_O`: 4.5.1聚焦传递函数69
TX 12$p\ 4.5.2轴上传递函数71
ebQYk$@ 4.6相干成像和非相干成像的比较72
[OMKk#vW 4.7空间滤波原理及应用74
bbnAF*7s8 4.7.1正弦
光栅图像76
3<Cd>o. 4.7.2相衬图像77
rb9x|| 4.7.3光学数据处理78
^^)Pv#[3 4.7.4其他的空间滤波器80
[y'jz~9c 参考文献81
:yO)g]KF 第5章超短脉冲光束成像83
Ot(EDa9}IJ 5.1超短脉冲光束的产生83
EI+.Q 5.2超短脉冲光束的时间和
光谱分布85
eyy&JjVs 5.3脉冲光束照射下的衍射87
rYc?y 5.3.1圆孔87
D3MuP
p-v 5.3.2圆屏91
dmf~w_(7 5.3.3锯齿孔92
%(n4`@ 5.4材料色散对
透镜透过率的影响94
8;+t.{ 5.5薄透镜的点扩散函数95
r$*k-c9Bf 5.5.1色差效应96
ydBoZ3 } 5.5.2降低色度的方法98
xOZ?zN 5.5.3单点的时间相关图像100
RJ@d_~%U 5.6薄透镜的传递函数102
4(o0I~hpB? 5.6.1相干传递函数102
{KODwP'~ 5.6.2光学传递函数105
II),m8G 参考文献108
?2Bp^3ytJ 第6章高数值孔径物镜成像109
`qX'9e3VP+ 6.1高数值孔径物镜的影响109
^2Op?J 6.2德拜理论111
LkJ3 :3O 6.2.1德拜近似111
!a?o9<V 6.2.2圆透镜的德拜积分112
As78yfK 6.2.3傍轴近似114
0*h\/!e 6.3切趾函数115
2,dGRf 6.3.1正弦条件116
-O -_F6p'D 6.3.2赫歇尔条件118
{T=I~#LjMI 6.3.3均匀投影条件119
l HZf'P_Wx 6.3.4亥姆霍兹条件119
V18w 6.4传递函数120
t t#M4n@ 6.4.1相干传递函数120
T w/CJg
6.4.2光学传递函数122
()XL}~I{!A 6.5矢量德拜理论124
UPLr[>Q# 6.5.1矢量德拜积分124
&W }ooGg 6.5.2焦面矢量点扩散函数126
r?V\X7` + 6.6电介质界面的矢量点扩展函数128
6\'v_A
O 6.6.1单电介质界面129
Hn:%(Rg=aW 6.6.2多介质界面132
8`'_ckIgr 参考文献134
2Xgn[oI{ 第7章有像差成像135
`N2zeFG 7.1有像差的衍射积分135
.rax`@\8 7.1.1存在像差的德拜积分135
FWPkvL 7.1.2斯特列尔强度137
IOt!A 7.2像差函数的展开138
]Kil/Y 7.2.1位移定理138
82>zu} 7.2.2泽尼克圆多项式138
dH?;!sJ 7.3初级像差139
-`#L rO;n 7.3.1初级像差的定义139
M="%NxuS 7.3.2初级像差的表示140
%-H 7.3.3存在初级像差时的衍射图样144
_?`3zm4 7.4初级像差的容限条件146
DKYrh-MN 7.4.1瑞利四分之一
波长准则146
Hd6Qy {,*- 7.4.2马雷查尔判据146
4z?6[Cg< 7.5折射率不匹配引起的像差147
5U%uS^%DP 7.5.1介质界面引起的球差147
0=7C-A1(D 7.5.2由盖玻片导致的球差150
;nSaZ$`5 7.6物镜管长变化导致的球差151
&!Y^DR/ 参考文献152
d\xh>o 附录A傅里叶变换153
hDzKB))<w A.1一维傅里叶变换153
JFl@{6c A.2二维傅里叶变换154
W<k) '| A.3三维傅里叶变换154
8`9!ocrM A.4傅里叶变换定理156
xlS
t 附录B汉克尔变换158
aFd
, 附录CDelta函数160
@(&ki~+ 索引162
]-["sw Y#NlbKkzu