论文摘要
光学显微镜被广泛应用于生物、医疗及工业等领域,但其成像分辨率会受到衍射极限的限制。显微镜的横向分辨率只能达到可见光波长的一半,即200 nm,一般通过增大数值孔径来提高成像分辨率,但这也产生了一定的像差。所以,经典的光学显微镜的发展已经到达了瓶颈期阶段。借助微透镜辅助光学显微镜成像,可以提高成像分辨率,使我们能够观察到带有物体精细结构信息的像。电磁波照射到微透镜后所产生的光子纳米聚焦场被认为是微透镜实现高分辨的显微成像的因素之一。光子纳米聚焦效应是一种在微透镜表面附近所形成的强大的光子聚焦散射场,可以增大实时观察到病毒或者生物分子的机率。目前,如何实现高分辨率成像是业界研究的一个热点问题。本文的主要研究工作如下:1.详细介绍了离散偶极子近似(DDA,Discrete Dipole Approximation)数值算法的散射仿真计算流程,以及剖分的精确度。DDA是一种可以计算任意光束与任意形状粒子相互作用的电磁散射和吸收特性的数值算法。ADDA软件是DDA数值算法的光散射仿真模拟器。借助ADDA,分别计算了平面波入射不同直径的微球透镜在不同单位波长偶极子个数下的场分布,并与Mie理论解析算法进行了对比,分析研究了球形透镜最大强度位置相对误差和最大强度相对误差。结果表明,对比DDA数值算法与Mie理论解析算法下,球形透镜的前向散射强度基本一致。并且针对本文中的电磁仿真,确定了最佳的每单位波长偶极子的个数为20。2.基于DDA数值算法,分别模拟计算了平面波、高斯波束照射到微球透镜、微椭球透镜、多个微球透镜、多个微椭球透镜的内场及近场区域分布,分析了电磁散射特性。重点研究了微透镜的光子纳米聚焦特性。在高斯波束入射下计算电场的分布时,分别讨论了不同波束中心、束腰半径的高斯波束作用于微透镜的内场及近场分布,及光子纳米聚焦特性。高斯波束照射到微透镜上时,会随着高斯波束的束腰半径的增大,电磁散射场相似于平面波作用于微透镜。对于阵列微透镜的电场仿真计算,在微透镜表面形成的光子纳米聚焦区域可作为新的光束作用于后方微透镜。同时也对其它典型形状的微透镜进行了电磁计算。本文选取了三种形状的微透镜,分别是圆台形微透镜、锥形微透镜、壶形微透镜。计算且研究了在平面波照射下作用于三种形状微透镜的场分布。结果表明,微透镜对波束具有汇聚的作用。微透镜的尺寸、折射率和入射光波长、外部介质折射率等因素对微透镜的光子纳米聚焦区域具有一定程度上的影响。3.在显微成像实验平台的搭建过程中,对成像操作流程以及待测样品选取等方面进行了详细的叙述。显微成像的过程分为三部分,即样品准备、显微成像、数据采集。待测样品选取蓝光光碟。微透镜选取具有聚焦特性、折射率低的二氧化硅微球透镜。采用光学显微镜与直径分别是为3?m和5?m的二氧化硅微球透镜,对表面处理后的蓝光光碟进行显微成像,并且对蓝光光碟的显微成像现象进行了观察与验证。实验结果表明,直径越小的二氧化硅微球透镜对蓝光光碟的显微成像的分辨率更高。基于以上的实验数据结果,与理论上的放大倍数进行了对比,结果表明,二氧化硅微球透镜的实验上的成像放大倍数高于理论上的成像放大倍数。
论文目录
文章来源
类型: 硕士论文
作者: 龙璐璐
导师: 韩一平
关键词: 离散偶极子近似,光子纳米聚焦,显微镜,二氧化硅微球透镜,放大倍数
来源: 西安电子科技大学
年度: 2019
分类: 基础科学,信息科技
专业: 物理学,计算机软件及计算机应用
单位: 西安电子科技大学
分类号: TP391.41;O441
DOI: 10.27389/d.cnki.gxadu.2019.002158
总页数: 90
文件大小: 5189K
下载量: 68
相关论文文献
- [1].基于柱面微透镜阵列的激光匀化系统设计及实验研究[J]. 激光与红外 2020(04)
- [2].基于CATIA二次开发的微透镜阵列仿真[J]. 汽车零部件 2020(05)
- [3].微透镜阵列防伪膜制备的新方法[J]. 上海理工大学学报 2020(03)
- [4].平面微透镜阵列的叠栅放大理论和实验研究[J]. 光学学报 2019(08)
- [5].卷对卷制备微透镜阵列防伪膜[J]. 包装工程 2018(05)
- [6].一种可实现收发一体连续扫描的微透镜阵列[J]. 应用光学 2018(05)
- [7].微透镜阵列莫尔放大作用及其防伪特征的研究[J]. 光学仪器 2018(05)
- [8].液体微透镜阵列的驱动控制及其制造工艺研究[J]. 机械工程学报 2017(05)
- [9].液体微透镜阵列的驱动控制及其制造工艺研究[J]. 金属加工(冷加工) 2017(06)
- [10].一种新的微透镜阵列制作技术[J]. 半导体光电 2012(02)
- [11].紫外衍射微透镜阵列的设计与制备[J]. 光学技术 2012(03)
- [12].浅析折射型微透镜阵列制作方法[J]. 现代显示 2009(09)
- [13].聚合物微透镜阵列的光学性能测试[J]. 中国西部科技 2008(27)
- [14].辊筒模具微透镜阵列的慢刀伺服成形加工[J]. 光学精密工程 2019(01)
- [15].红外双波叠层结构探测器微透镜阵列的设计[J]. 红外与激光工程 2019(08)
- [16].球面上微透镜阵列超精密慢伺服加工精度影响因素的研究[J]. 光学精密工程 2018(10)
- [17].柱面微透镜阵列用于提高OLED图像质量的研究[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2012(02)
- [18].飞秒激光和酸刻蚀方法制作凹面微透镜阵列[J]. 光子学报 2009(03)
- [19].溶剂散逸自组装制备高分子有序微透镜阵列[J]. 应用化学 2009(05)
- [20].激光扫描显示用随机微透镜阵列扩散屏设计[J]. 电光与控制 2020(02)
- [21].飞秒激光直写加工柱面微透镜阵列的方法研究[J]. 机械工程学报 2020(10)
- [22].注射成型薄壁导光板微透镜特征阵列复制程度分析[J]. 中国塑料 2018(03)
- [23].多焦距微透镜阵列光场成像火焰三维温度场测量[J]. 工程热物理学报 2017(10)
- [24].基于微透镜阵列偏振探测器的噪声性能研究[J]. 红外与激光工程 2015(S1)
- [25].微流体数字化技术制备聚合物微透镜阵列[J]. 光学精密工程 2014(02)
- [26].一种制作凹形聚二甲基硅氧烷微透镜阵列的方法[J]. 中国激光 2014(03)
- [27].100%填充系数的微透镜阵列薄膜及应用研究[J]. 科学技术与工程 2012(09)
- [28].压电式快刀加工微透镜阵列的前馈控制算法研究[J]. 航空精密制造技术 2019(05)
- [29].基于微透镜阵列匀束的激光二极管面阵抽运耦合系统分析[J]. 物理学报 2018(18)
- [30].基于微透镜阵列的电子内窥镜光学系统设计[J]. 光学学报 2018(02)
标签:离散偶极子近似论文; 光子纳米聚焦论文; 显微镜论文; 二氧化硅微球透镜论文; 放大倍数论文;