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宁波永新显微镜成像的改进方法研究

[导读]衍射极限使得传统的光学显微镜的分辨率仅能达到λ/2左右(λ为照明光源的波长)。为了探索λ/2以下的微观世界,多种突破衍射极限的超分辨成像技术被提出。宁波永新光学股份有限公司在显微镜这些成像技术中,一种利用介质微球辅助光学显微镜的方法被证明能够在白光照明下让传统的光学显微镜具有突破衍射极限的分辨率。

永新光学通过研究影响微球成像性能的因素有助于找到微球辅助成像技术的改进方法,使得微球辅助的成像技术更加完善。所以,生物显微镜继续对微球辅助显微成像的改进方法进行研究具有重要意义。宁波永新光学股份有限公司通过研究样品的折射率,样品的表面特性和放置样品的基底特性等因素探索改进微球成像性能的方法。研究的主要内容如下:1.研究了样品的折射率对微球辅助显微成像技术的影响。表明当样品表面覆盖有浸没介质PDMS时,PDMS与样品之间的相对折射率对成像有影响。当PDMS和纳米颗粒阵列之间的相对折射率较小,纳米颗粒阵列的散射信号小,成像的对比度差,因此成像系统在观察SiO2纳米颗粒阵列时具有较低分辨率。本文的研究结果表明样品的折射率能够影响微球辅助成像系统的分辨率。2.研究了改善样品的折射率影响微球辅助成像系统分辨率的方法。宁波永新光学股份有限公司利用BTG微球辅助成像系统对表面热蒸镀一层厚度为50nm的银膜的不同折射率样品的成像进行研究。实验结果显示,在BTG微球辅助成像系统下,表面镀有50 nm的银膜的直径为250和300nm的PS和SiO2纳米颗粒阵列均能够被分辨。本文利用时域有限差分方法(Finite Difference Time Domain,FDTD)模拟了表面镀有50 nm的银膜的PS和SiO2纳米颗粒阵列在可见光波段的反射谱和电场分布。

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