致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
1 绪论 | 第20-34页 |
1.1 显微领域的探索 | 第20-21页 |
1.2 基于时空调制的超分辨方法 | 第21-26页 |
1.2.1 基于空间调制的超分辨信息获取 | 第22-23页 |
1.2.2 基于时间调制的超分辨信息获取 | 第23-24页 |
1.2.3 多角度照明显微技术 | 第24-26页 |
1.3 基于相位分布的显微方法 | 第26-29页 |
1.4 现有显微技术的局限 | 第29-30页 |
1.5 本论文的研究内容 | 第30-33页 |
1.5.1 本论文的研究内容 | 第30-31页 |
1.5.2 本论文的组织结构 | 第31-32页 |
1.5.3 本论文的创新点 | 第32-33页 |
1.6 本章小结 | 第33-34页 |
2 全反射照明下的多角度系统成像 | 第34-46页 |
2.1 研究背景 | 第35-36页 |
2.2 Ring-tirf系统搭建及控制 | 第36-40页 |
2.2.1 系统搭建 | 第36-38页 |
2.2.2 控制软件 | 第38-40页 |
2.3 结果与分析 | 第40页 |
2.4 透射式Ring-tirf系统 | 第40-42页 |
2.5 光场重构 | 第42-45页 |
2.5.1 荧光三维重构 | 第42-43页 |
2.5.2 散射场重构 | 第43-45页 |
2.6 本章小结 | 第45-46页 |
3 多角度相位光场合成成像 | 第46-60页 |
3.1 研究背景 | 第46-47页 |
3.2 系统及控制方法 | 第47-50页 |
3.2.1 系统结构 | 第47-50页 |
3.2.2 控制算法 | 第50页 |
3.3 相位光场重构原理 | 第50-54页 |
3.3.1 物理模型 | 第50-52页 |
3.3.2 单角度相位光场 | 第52-54页 |
3.3.3 全光场重构 | 第54页 |
3.4 结果与分析 | 第54-57页 |
3.4.1 二氧化硅微球样品结果 | 第54-56页 |
3.4.2 生物细胞观察结果 | 第56-57页 |
3.4.3 全息三维应用 | 第57页 |
3.5 本章小结 | 第57-60页 |
4 多角度折射率三维成像 | 第60-74页 |
4.1 研究背景 | 第60-61页 |
4.2 可控层析相位显微系统结构及控制 | 第61-67页 |
4.2.1 系统结构设计 | 第61-65页 |
4.2.2 控制结构设计 | 第65-67页 |
4.3 层析相位显微系统重构原理 | 第67-68页 |
4.4 结果与分析 | 第68-72页 |
4.4.1 干涉条纹分析 | 第68-69页 |
4.4.2 三维折射率重构结果 | 第69-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-74页 |
5 多角度共轴干涉折射率三维成像 | 第74-92页 |
5.1 研究背景 | 第74-75页 |
5.2 共轴干涉层析相位显微系统及控制 | 第75-78页 |
5.2.1 原理结构设计 | 第75-76页 |
5.2.2 器件选择说明 | 第76-77页 |
5.2.3 系统立式搭建 | 第77-78页 |
5.3 控制及软件系统 | 第78-82页 |
5.3.1 控制算法 | 第79-80页 |
5.3.2 控制软件系统 | 第80-82页 |
5.4 系统误差及优化 | 第82-88页 |
5.4.1 干涉倾角影响 | 第83-84页 |
5.4.2 移相误差影响 | 第84-87页 |
5.4.3 背景噪声滤波 | 第87-88页 |
5.5 结果分析 | 第88-91页 |
5.6 本章小结 | 第91-92页 |
6 荧光样品类多角度照明显微方法 | 第92-106页 |
6.1 研究背景 | 第92-93页 |
6.2 多角度照明信息获取 | 第93-95页 |
6.3 Fourier Ptychography重构算法 | 第95-98页 |
6.4 多角度信息合成与优化 | 第98-102页 |
6.4.1 Fourier面合成 | 第98-100页 |
6.4.2 FP优化 | 第100-102页 |
6.5 实验结果 | 第102-103页 |
6.6 更密结构光照明模拟 | 第103-104页 |
6.7 本章小结 | 第104-106页 |
7 总结与展望 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-116页 |
攻读博士学位期间成果 | 第116-118页 |
作者简历 | 第118页 |