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。
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UZJ^e$N $;GH
-+ 目录
|qUi9#NUo 中译本序
wm1`<r^M. 原书前言
Y~ku?/"6T 第1章引言1
]O}TK^% 1.1光学成像理论的*新进展1
"cJ))v-' 1.2本书内容概述2
>9-$E?Mt 参考文献4
Vr/UY79 第2章衍射理论5
9i9'Rd`g 2.1惠更斯–菲涅耳原理5
is?#wrV=K 2.1.1衍射的描述5
v)+E!"R3. 2.1.2夫琅禾费与菲涅耳衍射6
c?ZM<Y" 2.1.3惠更斯–菲涅耳原理的数学表达7
1Ce7\A 2.2基尔霍夫标量衍射理论8
Ax"]+pb 2.2.1格林函数8
^"lVTDsU 2.2.2基尔霍夫衍射积分9
dnEIR5%+. 2.2.3基尔霍夫边界条件10
pl#2JA8 2.2.4菲涅耳–基尔霍夫衍射方程11
}%^N9AA8 2.3瑞利–索末菲衍射理论11
z@za9U`6i 2.3.1第一瑞利–索末菲衍射积分12
!TNp|U! 2.3.2第二瑞利–索末菲衍射积分13
AW{"9f4 2.3.3徳拜近似14
G5Mo IC 2.4傍轴近似14
=()Vrk|uK 2.4.1菲涅耳近似15
}4Q~<2 2.4.2夫琅禾费近似16
|DUWB; 2.5不同小孔的菲涅耳衍射17
c{"=p8F_ 2.5.1圆孔衍射17
8Pb~`E/ 2.5.2圆屏衍射19
1>~bzXY# 2.5.3锯齿孔径衍射21
JxP&znng 2.5.4“甜甜圈”孔径衍射24
qdW"g$fW 参考文献26
(
* &E~g 第3章点扩散函数28
=1MVF 3.1透镜的透过率28
LyR bD$m 3.2透镜的衍射30
;!~&-I0l 3.2.1圆透镜32
pY~/<lzW 3.2.2环形透镜36
`;~A 3.2.3“甜甜圈”形透镜37
Jn :h;|9w 3.3相干像的形成38
?Yf0h_> 3.3.1透镜成像规律40
e=ITAH3b 3.3.2散焦效应42
|Eyn0\OA 3.3.3阿贝成像理论44
*\$m1g7b 3.4空间不变特性47
M)qb6aD0 3.5非相干成像51
pie8 3Wy> 参考文献52
4*U5o!w1{ 第4章传递函数分析53
Xp67l!{v 4.1传递函数介绍53
te[#FF3{ 4.2相干传递函数57
Svicw`uX0 4.3光学传递函数60
|KMwK
png 4.3.1圆透镜61
[r#m +R"N 4.3.2环形透镜64
7g7[a/Bts 4.4三维传递函数的投影与截面65
uh<e-;vU 4.4.1厚平面物体65
oKMr Pr[` 4.4.2薄物体66
6*&$ha}X 4.4.3线物体67
u7/]Go44 4.4.4点物体68
4'~zuUs 4.5聚焦和轴上传递函数69
B?nw([4m 4.5.1聚焦传递函数69
L*#W?WMM
v 4.5.2轴上传递函数71
<9 dfbI) 4.6相干成像和非相干成像的比较72
pN4gHi= 4.7空间滤波原理及应用74
,{C
hHnJ%# 4.7.1正弦
光栅图像76
_LSp \{Z 4.7.2相衬图像77
goqm6L^Cu 4.7.3光学数据处理78
BjyV&1tRV! 4.7.4其他的空间滤波器80
c5em*qCw$ 参考文献81
dW5@Z-9 第5章超短脉冲光束成像83
/lS5B6NU 5.1超短脉冲光束的产生83
$TX]*hNn 5.2超短脉冲光束的时间和
光谱分布85
d-cW47 5.3脉冲光束照射下的衍射87
*'cyFu$ 5.3.1圆孔87
T
-p~8=I 5.3.2圆屏91
oTN:Q"oK7? 5.3.3锯齿孔92
k>)Uyw$! 5.4材料色散对
透镜透过率的影响94
yz<$?Gblz 5.5薄透镜的点扩散函数95
&[z<p 5.5.1色差效应96
fZiwuq!_ 5.5.2降低色度的方法98
Q?2GwN 5.5.3单点的时间相关图像100
3GL,=q 5.6薄透镜的传递函数102
]!X[[w) 5.6.1相干传递函数102
K>vi9,4/ks 5.6.2光学传递函数105
U#G<cV79 参考文献108
.% 79(r^ 第6章高数值孔径物镜成像109
{)n@Rq\=v 6.1高数值孔径物镜的影响109
c6T[2Ig 6.2德拜理论111
az1#:Go 6.2.1德拜近似111
]++,7Z\AU 6.2.2圆透镜的德拜积分112
~l8w]R3A 6.2.3傍轴近似114
r"9hpZH 6.3切趾函数115
[XhG7Ly 6.3.1正弦条件116
Yosfk\D 6.3.2赫歇尔条件118
D>-srzw 6.3.3均匀投影条件119
f>iDqC4 6.3.4亥姆霍兹条件119
7?;ZE: 6.4传递函数120
c'INmc
I| 6.4.1相干传递函数120
BJgHel+N 6.4.2光学传递函数122
Urz9S3#\ 6.5矢量德拜理论124
qjsEyro$- 6.5.1矢量德拜积分124
w\RYxu? 6.5.2焦面矢量点扩散函数126
,<BV5~T.| 6.6电介质界面的矢量点扩展函数128
Iw4[D#o 6.6.1单电介质界面129
VXnWY8\ 6.6.2多介质界面132
R; ui
4wg6 参考文献134
'=`af>Nc 第7章有像差成像135
zZW5M^z8 7.1有像差的衍射积分135
"%YVAaN 7.1.1存在像差的德拜积分135
PLJDRp 2o 7.1.2斯特列尔强度137
u2S8DuJ 7.2像差函数的展开138
CofTTYl 7.2.1位移定理138
PpLiH9} 7.2.2泽尼克圆多项式138
9PUobV_^Wo 7.3初级像差139
i#aKW' 7.3.1初级像差的定义139
4F"%X&$ 7.3.2初级像差的表示140
CXBFR>" 7.3.3存在初级像差时的衍射图样144
5@J]#bp0M 7.4初级像差的容限条件146
Rk-G|52g 7.4.1瑞利四分之一
波长准则146
o!lKP> 7.4.2马雷查尔判据146
r~G amjS 7.5折射率不匹配引起的像差147
q"5\bh1" 7.5.1介质界面引起的球差147
Z*b$&nM 7.5.2由盖玻片导致的球差150
&;bey4_J 7.6物镜管长变化导致的球差151
?[|A sw1t 参考文献152
H.;2o(vD 附录A傅里叶变换153
HV'M31m~q A.1一维傅里叶变换153
/BN=Kl] A.2二维傅里叶变换154
Y4+]5;B8 A.3三维傅里叶变换154
j/jFS]iC A.4傅里叶变换定理156
$DaQM'- 附录B汉克尔变换158
_F(Np\%_ 附录CDelta函数160
WL|<xNL 索引162
]T{v~]7:{ xSqr=^