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 |