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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|@!4BA Lzm9Kh; 目录
Mj2`p#5wKh 中译本序
N7=lSBm 原书前言
tHgu#k0 第1章引言1
XOe)tz
L 1.1光学成像理论的*新进展1
Nb(c;|nV 1.2本书内容概述2
}(FF^Mh 参考文献4
I($0&Y\De 第2章衍射理论5
PFq1Zai}n| 2.1惠更斯–菲涅耳原理5
.hPk}B/KV 2.1.1衍射的描述5
+"
|?P 2.1.2夫琅禾费与菲涅耳衍射6
/g(WCKva 2.1.3惠更斯–菲涅耳原理的数学表达7
avxr|uk 2.2基尔霍夫标量衍射理论8
lkl+o&D9 2.2.1格林函数8
mmRxs1 0$ 2.2.2基尔霍夫衍射积分9
Y=6569U2 2.2.3基尔霍夫边界条件10
Gl;xd 2.2.4菲涅耳–基尔霍夫衍射方程11
_c$l@8KS^ 2.3瑞利–索末菲衍射理论11
P'l'[Kz{' 2.3.1第一瑞利–索末菲衍射积分12
O*jTrZ(k 2.3.2第二瑞利–索末菲衍射积分13
}$
C;ccWL 2.3.3徳拜近似14
%k3A`ClW 2.4傍轴近似14
/u?ZwoTzY 2.4.1菲涅耳近似15
w=JO$7 2.4.2夫琅禾费近似16
,yf2kU 2.5不同小孔的菲涅耳衍射17
K@U[x,Sx 2.5.1圆孔衍射17
N)CM^$(T| 2.5.2圆屏衍射19
B6UTooj 2.5.3锯齿孔径衍射21
\Hb"bv 2.5.4“甜甜圈”孔径衍射24
%JoHc? 参考文献26
~/C9VR& 第3章点扩散函数28
inQ1$ 3.1透镜的透过率28
l5P!9P 3.2透镜的衍射30
$y{rM%6JU 3.2.1圆透镜32
(r*"}"ZG 3.2.2环形透镜36
-A1@a=q 3.2.3“甜甜圈”形透镜37
fj"1TtPq# 3.3相干像的形成38
W2>VgMR [ 3.3.1透镜成像规律40
Y(mnGaVn 3.3.2散焦效应42
l/xpAx 3.3.3阿贝成像理论44
aoqG*qh}b 3.4空间不变特性47
OKi}aQ2R* 3.5非相干成像51
uSQlE= 参考文献52
H^sImIEUT 第4章传递函数分析53
"
l;=jk] 4.1传递函数介绍53
ExKyjWAJ 4.2相干传递函数57
emT/5'y 4.3光学传递函数60
80_}}op?8 4.3.1圆透镜61
3R>"X c 4.3.2环形透镜64
t4d^DZDh! 4.4三维传递函数的投影与截面65
F%< ZEVm 4.4.1厚平面物体65
.RW&=1D6 4.4.2薄物体66
dp}s]`x+ 4.4.3线物体67
DMdVE P"m 4.4.4点物体68
k^@dDLr" 4.5聚焦和轴上传递函数69
mE"(d*fe' 4.5.1聚焦传递函数69
#=uV, dw 4.5.2轴上传递函数71
/$NR@56
\ 4.6相干成像和非相干成像的比较72
D]=V6l= 4.7空间滤波原理及应用74
U%rEW[ j 4.7.1正弦
光栅图像76
lJvfgP-j 4.7.2相衬图像77
"W^+NeLc 4.7.3光学数据处理78
q:cCk#ra 4.7.4其他的空间滤波器80
8hV>Q 参考文献81
Yr)<1.K4,M 第5章超短脉冲光束成像83
J7pF*2 5.1超短脉冲光束的产生83
MFyi#nq 5.2超短脉冲光束的时间和
光谱分布85
Nr"gj$v 5.3脉冲光束照射下的衍射87
H#H[8# 5.3.1圆孔87
VX:Kq<XwQ 5.3.2圆屏91
#g#[|c. 5.3.3锯齿孔92
Ua.%?V 5.4材料色散对
透镜透过率的影响94
,K15KN.' 5.5薄透镜的点扩散函数95
U<|*V5 5.5.1色差效应96
I]ZksC 5.5.2降低色度的方法98
X=@bzL;eq 5.5.3单点的时间相关图像100
@$fvhEkrT@ 5.6薄透镜的传递函数102
HDi_|{2^ 5.6.1相干传递函数102
S&F[\4w5] 5.6.2光学传递函数105
Y41b8.|P+ 参考文献108
*+TO% {4 第6章高数值孔径物镜成像109
':|E$@$W 6.1高数值孔径物镜的影响109
G:!3X) b 6.2德拜理论111
# AH gY. 6.2.1德拜近似111
f5z*AeI 6.2.2圆透镜的德拜积分112
U!jRF 6.2.3傍轴近似114
Mw`S.M. B 6.3切趾函数115
c?*x2Vk 6.3.1正弦条件116
w~~[0e+E 6.3.2赫歇尔条件118
BsR3$ 6.3.3均匀投影条件119
gI/SA 6.3.4亥姆霍兹条件119
p4uN+D`.U 6.4传递函数120
siOyp] 6.4.1相干传递函数120
*SYuq) 6.4.2光学传递函数122
=j%ORD[ 6.5矢量德拜理论124
zmg
:Z p= 6.5.1矢量德拜积分124
oXQI"?^+ 6.5.2焦面矢量点扩散函数126
Y,m=&U 6.6电介质界面的矢量点扩展函数128
'soll[J 6.6.1单电介质界面129
t(99m=9> 6.6.2多介质界面132
z
$iI 参考文献134
_ xM}*_<VP 第7章有像差成像135
]P2Wa
7.1有像差的衍射积分135
/~{fPS 7.1.1存在像差的德拜积分135
YRu/KUT$ 7 7.1.2斯特列尔强度137
-n:;/ere7- 7.2像差函数的展开138
*-3*51 jW 7.2.1位移定理138
Iv{uk$^7S 7.2.2泽尼克圆多项式138
$\aJ.N6rb 7.3初级像差139
GG(}#Z5h 7.3.1初级像差的定义139
r.' cjUs 7.3.2初级像差的表示140
|ADg#oX 7.3.3存在初级像差时的衍射图样144
-+0!Fkt@, 7.4初级像差的容限条件146
_6`H`zept 7.4.1瑞利四分之一
波长准则146
;?{OX 7.4.2马雷查尔判据146
v<ati c 7.5折射率不匹配引起的像差147
@=?#nB& 7.5.1介质界面引起的球差147
RijFN.s 7.5.2由盖玻片导致的球差150
^V"08 7.6物镜管长变化导致的球差151
;vUw_M{P=) 参考文献152
Dc3bG@K*G 附录A傅里叶变换153
#TIlM]5% A.1一维傅里叶变换153
dF^`6-K1 A.2二维傅里叶变换154
UAds$9 A.3三维傅里叶变换154
o;v_vCLO A.4傅里叶变换定理156
2U3WH.o 附录B汉克尔变换158
SQ`KR'E 附录CDelta函数160
nc?Oj
B 索引162
eMjW^-RgE5 RaA7 U