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。
5p ,HkV u7 EFv^uve |CAMdU
Sa@T#%oU X|C=Q 目录
%~[@5<p 中译本序
X6=o vm 原书前言
thz[h5C?C 第1章引言1
[x'D+! 1.1光学成像理论的*新进展1
pTT00`R 1.2本书内容概述2
e/x6{~ju^N 参考文献4
i:Gyi([C 第2章衍射理论5
FSkLR h 2.1惠更斯–菲涅耳原理5
F<b/)<Bm= 2.1.1衍射的描述5
TW}].A_- 2.1.2夫琅禾费与菲涅耳衍射6
ZC`VuCg2O 2.1.3惠更斯–菲涅耳原理的数学表达7
S~)_=4Z 2.2基尔霍夫标量衍射理论8
9CAu0N5< 2.2.1格林函数8
6{I6'+K~ 2.2.2基尔霍夫衍射积分9
! F<::fN 2.2.3基尔霍夫边界条件10
"\u<\CL 2.2.4菲涅耳–基尔霍夫衍射方程11
J>"qeR
/ 2.3瑞利–索末菲衍射理论11
#Z,@yJ2wl 2.3.1第一瑞利–索末菲衍射积分12
^$]iUb{\ 2.3.2第二瑞利–索末菲衍射积分13
|.;]e[& 2.3.3徳拜近似14
K"ly\$F 2.4傍轴近似14
~[=d{M!$W 2.4.1菲涅耳近似15
m'M5O@? 2.4.2夫琅禾费近似16
E{}J-_oS45 2.5不同小孔的菲涅耳衍射17
=Y*@8=V 2.5.1圆孔衍射17
f4VdH#eng` 2.5.2圆屏衍射19
(M<l}pl) 2.5.3锯齿孔径衍射21
cj[x%eK> 2.5.4“甜甜圈”孔径衍射24
ZQn>+c2%! 参考文献26
Ibx\k
第3章点扩散函数28
WVz2 b zj 3.1透镜的透过率28
'}:(y$9.` 3.2透镜的衍射30
gX*j|(r 3.2.1圆透镜32
U;0:@.q 3.2.2环形透镜36
f:6F5G 3.2.3“甜甜圈”形透镜37
vy`
lfbX@ 3.3相干像的形成38
?f6SKC 3.3.1透镜成像规律40
*9|p}q9n 3.3.2散焦效应42
PXML1.r$Q 3.3.3阿贝成像理论44
(" +clb` 3.4空间不变特性47
2vhP'?;K 3.5非相干成像51
qJ2Z5 参考文献52
gYbcBb%z 第4章传递函数分析53
brG!TJ 4.1传递函数介绍53
#m;o)KkH$r 4.2相干传递函数57
+3sbpl2} 4.3光学传递函数60
RJKi98xwJ
4.3.1圆透镜61
7 U-}Y 4.3.2环形透镜64
p'6XF{ 4.4三维传递函数的投影与截面65
=yoR>llbBC 4.4.1厚平面物体65
)l/
.<`| 4.4.2薄物体66
d[ _@l 4.4.3线物体67
:*^aSPlV 4.4.4点物体68
k7j[tB# 4.5聚焦和轴上传递函数69
l]j;0 i 4.5.1聚焦传递函数69
7SNdC8GZ~ 4.5.2轴上传递函数71
UZ "!lpg 4.6相干成像和非相干成像的比较72
|'I>Ojm 4.7空间滤波原理及应用74
IZiS3 4.7.1正弦
光栅图像76
/t! 5||G 4.7.2相衬图像77
9XKqsvdS 4.7.3光学数据处理78
k~3\0man 4.7.4其他的空间滤波器80
:{VXDT" 参考文献81
C%{2 sMJz 第5章超短脉冲光束成像83
(nXnP{yb 5.1超短脉冲光束的产生83
m*YfbOhs# 5.2超短脉冲光束的时间和
光谱分布85
X|G[Ma? 5.3脉冲光束照射下的衍射87
f~ /hsp~Hp 5.3.1圆孔87
8@LUL)" 5.3.2圆屏91
=vvd)og 5.3.3锯齿孔92
EUVD)+it 5.4材料色散对
透镜透过率的影响94
|QMmF" 0 5.5薄透镜的点扩散函数95
5#s],h 5.5.1色差效应96
sI h5cT 5.5.2降低色度的方法98
wwQ2\2w>Hm 5.5.3单点的时间相关图像100
/y|ZAN 5.6薄透镜的传递函数102
FP}I+Ys 5.6.1相干传递函数102
Ryh 0r 5.6.2光学传递函数105
:U=3*f.{ 参考文献108
qL`yaU 第6章高数值孔径物镜成像109
ww[||
= 6.1高数值孔径物镜的影响109
fM|s,'Q1x 6.2德拜理论111
A?$-Uqb"
6.2.1德拜近似111
Hc[@c)DH 6.2.2圆透镜的德拜积分112
3 S*KjY'@ 6.2.3傍轴近似114
/8nUecr 6.3切趾函数115
`&h-+ 6.3.1正弦条件116
7l[@c|e 6.3.2赫歇尔条件118
D$>&K& 6.3.3均匀投影条件119
_}ii1fLv 6.3.4亥姆霍兹条件119
m#i4_F=^b 6.4传递函数120
!]Qk?T~9- 6.4.1相干传递函数120
VBS}2>p 6.4.2光学传递函数122
60cQ3.e 6.5矢量德拜理论124
*uf)t,% 6.5.1矢量德拜积分124
"\T-r 2 6.5.2焦面矢量点扩散函数126
=wW M\f`= 6.6电介质界面的矢量点扩展函数128
S'W,AkT 6.6.1单电介质界面129
^suQ7#g 6.6.2多介质界面132
= :zPT;K 参考文献134
>HRNB&]LdP 第7章有像差成像135
"Da-e\yA 7.1有像差的衍射积分135
mpCu,l+lo 7.1.1存在像差的德拜积分135
!8T04988j 7.1.2斯特列尔强度137
x}Lj|U$r<X 7.2像差函数的展开138
BfCnyL% 7.2.1位移定理138
:uB?h1| 7.2.2泽尼克圆多项式138
Rm}5AJ 7.3初级像差139
rx 74v! 7.3.1初级像差的定义139
_|cSXZ| 7.3.2初级像差的表示140
k;`1Ia 7.3.3存在初级像差时的衍射图样144
K*2s-,b * 7.4初级像差的容限条件146
j|`lOH8 7.4.1瑞利四分之一
波长准则146
^#mWV 7.4.2马雷查尔判据146
I )vR 7.5折射率不匹配引起的像差147
&0\:MJc 7.5.1介质界面引起的球差147
qg1\ABH 7.5.2由盖玻片导致的球差150
i2rSP$j 7.6物镜管长变化导致的球差151
TBQ68o 参考文献152
FN<>L0 附录A傅里叶变换153
>o v#\ A.1一维傅里叶变换153
0^nF: F A.2二维傅里叶变换154
5h^BXX|Y* A.3三维傅里叶变换154
=+Odu A.4傅里叶变换定理156
b_6cK# 附录B汉克尔变换158
&A.0(s 附录CDelta函数160
bZ:+q1
D 索引162
P0(LdZH6u Y?7GFkIP$