摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-18页 |
第1章 绪论 | 第18-30页 |
本章摘要 | 第18页 |
·三维显微成像技术的研究现状 | 第18-23页 |
·几种典型的三维显微成像技术 | 第18-21页 |
·现有三维显微成像技术应用于活体细胞成像的若干瓶颈问题 | 第21-23页 |
·衍射光栅 | 第23-29页 |
·衍射光栅的工作原理 | 第23-26页 |
·衍射光栅的种类及部分特性 | 第26-29页 |
·本论文的研究内容和结构 | 第29-30页 |
第2章 基于二次相位光栅的三维显微成像系统设计 | 第30-49页 |
本章摘要 | 第30页 |
·二次相位光栅的设计思想和工作原理 | 第30-35页 |
·二次相位光栅的结构特征和设计思想 | 第31-32页 |
·二次相位光栅的工作原理和参数设计 | 第32-35页 |
·基于二次相位光栅的光学系统工作原理 | 第35-43页 |
·二次相位光栅的有效焦距及光栅-透镜紧贴组合 | 第35-38页 |
·二次相位光栅与远心三维成像系统 | 第38-43页 |
·远心三维显微成像系统在生物成像中的应用 | 第43-48页 |
·活体生物细胞的三维显微追踪和成像 | 第44-47页 |
·其它潜在应用 | 第47-48页 |
·基于二次光栅的三维显微成像系统的局限性 | 第48-49页 |
第3章 三维显微成像系统的误差分析 | 第49-70页 |
本章摘要 | 第49页 |
·基于二次相位光栅的三维显微成像系统误差概述 | 第49-50页 |
·光栅加工误差分析 | 第50-59页 |
·刻蚀深度误差 | 第50-53页 |
·表面粗糙度 | 第53-54页 |
·版图误差 | 第54-59页 |
·由二次相位光栅引起的光学系统误差分析 | 第59-69页 |
·色差 | 第59-61页 |
·光栅位置误差 | 第61-64页 |
·宽带光聚焦误差 | 第64-67页 |
·其它误差来源及评估方法 | 第67-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第4章 多阶相位光栅的成像效率分析 | 第70-93页 |
本章摘要 | 第70页 |
·通过多次套刻提高相位光栅成像效率的思想 | 第70-73页 |
·二元光学的相关概念 | 第70-72页 |
·相位光栅的成像效率定义及其影响因素 | 第72-73页 |
·2阶相位光栅的成像效率 | 第73-76页 |
·4阶相位光栅的成像效率 | 第76-84页 |
·4阶相位光栅的理论模型 | 第76-77页 |
·4阶相位光栅的能量分布计算 | 第77-80页 |
·优化参数及成像效率极值 | 第80-84页 |
·6阶相位光栅的成像效率 | 第84-88页 |
·相位光栅的加工方法探索 | 第88-92页 |
·湿法刻蚀技术尝试——气雾化旋转湿法刻蚀技术 | 第88-90页 |
·目前所用相位光栅的加工方法及性能概述 | 第90页 |
·潜在的相位光栅加工方法 | 第90-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
第5章 利用棱栅校正三维显微成像系统色差 | 第93-113页 |
本章摘要 | 第93页 |
·三维显微成像系统色差的校正思想和初步方案 | 第93-96页 |
·棱栅的设计和加工 | 第96-98页 |
·棱栅初步实验 | 第98-101页 |
·实验原理及参数设计 | 第98-99页 |
·初步实验结果 | 第99-101页 |
·利用棱栅校正三维显微成像系统色差 | 第101-106页 |
·三维显微成像系统色差校正的思路 | 第101-102页 |
·光路设计及实验平台搭建 | 第102-103页 |
·实验结果 | 第103-106页 |
·棱栅校正色差在荧光显微成像中的应用 | 第106-108页 |
·潜在的应用价值和未来的工作方向 | 第108-112页 |
·棱栅校正色差实验的进一步讨论 | 第108-110页 |
·未来的工作方向 | 第110-112页 |
·本章小结 | 第112-113页 |
第6章 总结与展望 | 第113-116页 |
本章摘要 | 第113页 |
·总结 | 第113-115页 |
·本论文的主要工作及结论 | 第113-114页 |
·本论文的创新点 | 第114-115页 |
·展望 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-123页 |
在读博士期间发表的论文与取得的研究成果 | 第123-124页 |
致谢 | 第124-126页 |
Acknowledgment | 第126页 |