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介质微球超分辨成像研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-31页
    1.1 研究背景和意义第11-13页
    1.2 非透镜设计超分辨技术第13-17页
        1.2.1 基于荧光的超分辨技术第13-15页
        1.2.2 基于偏振的超分辨第15-17页
    1.3 基于透镜设计的超分辨第17-24页
        1.3.1 Maxwell鱼眼透镜第17-18页
        1.3.2 负折射与双曲透镜第18-20页
        1.3.3 超振荡透镜第20-21页
        1.3.4 固体浸没透镜第21-22页
        1.3.5 介质微球透镜第22-24页
    1.4 微球超分辨技术研究现状第24-26页
    1.5 微球超分辨机制概述第26-29页
    1.6 本文研究内容与组织结构第29-31页
第2章 微球光学特性及点源成像研究第31-47页
    2.1 引言第31页
    2.2 介质微球的聚焦特性第31-39页
        2.2.1 几何光学分析第31-33页
        2.2.2 微球的PNJ效应第33-36页
        2.2.3 微球的WGM谐振第36-39页
    2.3 点源成像分析第39-46页
        2.3.1 几何光学分析第39-40页
        2.3.2 物理光学分析第40-46页
    2.4 本章小结第46-47页
第3章 微球透镜收集超分辨信息过程研究第47-71页
    3.1 引言第47页
    3.2 微柱散射模式中的类超振荡波前叠加第47-58页
        3.2.1 超振荡的数学描述及其特性第47-49页
        3.2.2 阵列天线中的超振荡叠加第49-50页
        3.2.3 平面波超振荡波前叠加第50-52页
        3.2.4 超振荡透镜第52-54页
        3.2.5 微柱散射模式中的类超振荡波前叠加现象第54-58页
    3.3 近场转换增强高数值模式第58-69页
        3.3.1 半经典米氏量化描述近场转换推导第62-65页
        3.3.2 半经典米氏分析与Maxwell分析的等效第65-66页
        3.3.3 近场转换增强高数值模式第66-69页
    3.4 微球透镜收集信息过程的超分辨机制第69-70页
    3.5 本章小结第70-71页
第4章 微球超分辨中光学偏振的作用第71-95页
    4.1 引言第71页
    4.2 透镜对入射平面波的偏振调制第71-79页
        4.2.1 高数值孔径透镜对柱对称偏振光调制第72-75页
        4.2.2 微柱透镜对线偏振光的调制第75-78页
        4.2.3 微球透镜对线偏振光的调制第78-79页
    4.3 纳米颗粒在光场下的极化第79-84页
        4.3.1 平面线偏振下的极化第80-82页
        4.3.2 PNJ照明下的极化第82-84页
    4.4 被测物光场下极化的电磁模式在微球超分辨中的作用第84-92页
        4.4.1 反对称模式在微球超分辨中的作用第85-88页
        4.4.2 近场远场转换计算方法第88-90页
        4.4.3 WGM谐振照明增强激励反对称模式第90-92页
    4.5 本章小结第92-95页
第5章 微球柱透镜超分辨成像实验第95-109页
    5.1 引言第95页
    5.2 微球透镜超分辨成像实验第95-101页
        5.2.1 实验选材与设备第95-97页
        5.2.2 微球超分辨成像实验第97-99页
        5.2.3 高折射率微球的实像与干涉条纹第99-101页
        5.2.4 微球对复杂结构成像第101页
    5.3 微柱透镜超分辨成像实验第101-104页
        5.3.1 微柱透镜制作第101-103页
        5.3.2 微柱透镜超分辨成像实验第103-104页
    5.4 成像系统对微球超分辨成像的影响第104-105页
    5.5 浸没介质提高微球成像对比度分析第105-107页
    5.6 本章小结第107-109页
第6章 结论与展望第109-111页
    6.1 结论第109-110页
    6.2 创新性成果第110页
    6.3 展望第110-111页
参考文献第111-123页
致谢第123-125页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第125-126页

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