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。
SX;FBO(p ~#gVs*K =n;ileGm+^ )EO$JwQ
lfCoL@$6D <8H`y(S 目录
6~}=? sX4 中译本序
Ex~OT 原书前言
($ae n 第1章引言1
(0Y6tcV]R 1.1光学成像理论的*新进展1
hmks\eb~ 1.2本书内容概述2
ZZ4W?);; 参考文献4
Ha;^U/0| 第2章衍射理论5
R(Z2DEt</ 2.1惠更斯–菲涅耳原理5
mvYr"6f8 2.1.1衍射的描述5
]2v31' 2.1.2夫琅禾费与菲涅耳衍射6
Ii;~ xc 2.1.3惠更斯–菲涅耳原理的数学表达7
;Ni+TS 2.2基尔霍夫标量衍射理论8
qG~O]($ 2.2.1格林函数8
|JrG?:n 2.2.2基尔霍夫衍射积分9
Yj;$hV8j( 2.2.3基尔霍夫边界条件10
A/GEDG
? 2.2.4菲涅耳–基尔霍夫衍射方程11
n|{x\@VeF 2.3瑞利–索末菲衍射理论11
'os-+m@ 2.3.1第一瑞利–索末菲衍射积分12
"&7v.-Yk( 2.3.2第二瑞利–索末菲衍射积分13
/\C9FGS 2.3.3徳拜近似14
][D<J0 2.4傍轴近似14
y|c]r!A 2.4.1菲涅耳近似15
8sE@?, 2.4.2夫琅禾费近似16
_4.fT 2.5不同小孔的菲涅耳衍射17
YMJ?t" 2.5.1圆孔衍射17
x@Q}sW92 2.5.2圆屏衍射19
y%iN9 -t 2.5.3锯齿孔径衍射21
zX|CW; 2.5.4“甜甜圈”孔径衍射24
5q"
;R$+j 参考文献26
?. CA9!| 第3章点扩散函数28
$T~|@XH 3.1透镜的透过率28
N!$y`nwiw' 3.2透镜的衍射30
ba|~B8rII[ 3.2.1圆透镜32
+xB!T1pD 3.2.2环形透镜36
(%\N-[yZ 3.2.3“甜甜圈”形透镜37
]#_,?d 3.3相干像的形成38
Wrt3p-N"D 3.3.1透镜成像规律40
wB"&K;t 3.3.2散焦效应42
fM d]P:B 3.3.3阿贝成像理论44
L;>tuJY1 3.4空间不变特性47
IL`5RZi1 3.5非相干成像51
7@MVInV9 参考文献52
u|B\@"0 第4章传递函数分析53
5,;{<\c 4.1传递函数介绍53
X,^J3Ek>O 4.2相干传递函数57
6]7iiQz"H 4.3光学传递函数60
8la.N* 4.3.1圆透镜61
j2g#t 4.3.2环形透镜64
ZA+$ZU^ 4.4三维传递函数的投影与截面65
%0. o(U 4.4.1厚平面物体65
wvsTP32] 4.4.2薄物体66
=]&R6P> 4.4.3线物体67
NC|&7qQ 4.4.4点物体68
USJ4qv+- 4.5聚焦和轴上传递函数69
J3g>#N]='( 4.5.1聚焦传递函数69
]g!k'@ 4.5.2轴上传递函数71
^o65sM 4.6相干成像和非相干成像的比较72
@C7#xGD 4.7空间滤波原理及应用74
j=M_> 4.7.1正弦
光栅图像76
`)!)}PXl 4.7.2相衬图像77
&KX|gB' 4.7.3光学数据处理78
{ SJ=|L6 4.7.4其他的空间滤波器80
qqLmjDv 参考文献81
'l)@MXbGL 第5章超短脉冲光束成像83
{b8!YbG 5.1超短脉冲光束的产生83
G{$9e}# 5.2超短脉冲光束的时间和
光谱分布85
XBdC/DM[ 5.3脉冲光束照射下的衍射87
n-}.Yc 5.3.1圆孔87
Ds$FO}KD{ 5.3.2圆屏91
NhS0D=v6 5.3.3锯齿孔92
iMYvC w/t6 5.4材料色散对
透镜透过率的影响94
e*:[#LJ]C 5.5薄透镜的点扩散函数95
e#)}.
5.5.1色差效应96
]Y}faW(&Y 5.5.2降低色度的方法98
qXCl6Yo8 5.5.3单点的时间相关图像100
/<Zy-+3 5.6薄透镜的传递函数102
&X9#{:l= 5.6.1相干传递函数102
O"nY4 5.6.2光学传递函数105
J9mLW}I?NW 参考文献108
WOzdYeeG 第6章高数值孔径物镜成像109
o#4Wn'E 6.1高数值孔径物镜的影响109
\$<kJ||lS 6.2德拜理论111
#AFr@n 6.2.1德拜近似111
av&dGsFP 6.2.2圆透镜的德拜积分112
=
r_&R#~GT 6.2.3傍轴近似114
9v_gR52vh 6.3切趾函数115
p%G4Js. 6.3.1正弦条件116
8pg?g'A~} 6.3.2赫歇尔条件118
w[n|Sauy, 6.3.3均匀投影条件119
HRC5z<k% 6.3.4亥姆霍兹条件119
XGk8Ki3w 6.4传递函数120
#}^ZxEU 6.4.1相干传递函数120
/Vg
R[ 6.4.2光学传递函数122
sbQmPV 6.5矢量德拜理论124
&:nWZ!D 6.5.1矢量德拜积分124
Hvnak{5 6.5.2焦面矢量点扩散函数126
_bMD| 6.6电介质界面的矢量点扩展函数128
1W"9u 6.6.1单电介质界面129
uZW
? 0W 6.6.2多介质界面132
jgVra* 参考文献134
@L,T/m-HF 第7章有像差成像135
>OBuHqC 7.1有像差的衍射积分135
f)vD2_E 7.1.1存在像差的德拜积分135
s[SzE6eQ`l 7.1.2斯特列尔强度137
*;1 G+Q# 7.2像差函数的展开138
1e _V@Vy 7.2.1位移定理138
eN,s#/ip] 7.2.2泽尼克圆多项式138
acRPKTs
H 7.3初级像差139
0/#XUX 4 7.3.1初级像差的定义139
7Q/v#_e( 7.3.2初级像差的表示140
psta&u\ q 7.3.3存在初级像差时的衍射图样144
{Ejv8UdA9 7.4初级像差的容限条件146
m Wsegq4 7.4.1瑞利四分之一
波长准则146
Z>Rd6o' 7.4.2马雷查尔判据146
e-]k{_wm 7.5折射率不匹配引起的像差147
;#G>q o 7.5.1介质界面引起的球差147
sYYg5vL9 7.5.2由盖玻片导致的球差150
G$xuHHZ' 7.6物镜管长变化导致的球差151
EJNj.c-# 参考文献152
Km'd=B>Jy 附录A傅里叶变换153
O (tcu@vfl A.1一维傅里叶变换153
GLv}|>W A.2二维傅里叶变换154
KJ.ra\F A.3三维傅里叶变换154
AA^3P?iD
A.4傅里叶变换定理156
q@8Rlc& 附录B汉克尔变换158
%$:js4 附录CDelta函数160
wpb6F ' 索引162
S2*-UluG OE}L})"