研究目的
利用微球辅助明场显微镜研究具有亚波长特征的无标记透明介电物体的超分辨率成像。
研究成果
研究表明,在镀银玻璃载玻片上放置一个无标记的透明周期性介电物体,可因表面等离极化激元的激发而产生增强的周期性等离激元近场照明,从而提高微球辅助光学显微镜的成像分辨率。
研究不足
该研究仅限于透明介电物体的周期性结构。分辨率的提升依赖于表面等离子体极化激元模式的激发,这可能并不适用于所有类型的样品。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用微球辅助明场显微镜对无标记透明介电物体进行成像。将钛酸钡玻璃(BTG)微球与经典光学显微镜结合实现超分辨率成像。
2:样本选择与数据来源:
在三种不同基底(镀银玻璃载玻片、高反射介质多层膜和普通玻璃载玻片)上自组装了直径为250、300和400纳米的二维密排聚苯乙烯(PS)纳米粒子阵列。
3:300和400纳米的二维密排聚苯乙烯(PS)纳米粒子阵列。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:直径30微米的BTG微球(折射率n=1.95)、聚二甲基硅氧烷(PDMS)、PS纳米粒子、镀银玻璃载玻片、高反射介质多层膜和普通玻璃载玻片。
4:95)、聚二甲基硅氧烷(PDMS)、PS纳米粒子、镀银玻璃载玻片、高反射介质多层膜和普通玻璃载玻片。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:在不同基底上自组装PS纳米粒子阵列,将BTG微球滴加至PS纳米粒子阵列表面,旋涂一层PDMS覆盖微球,通过100×物镜观察BTG微球放大的虚像并由CCD相机记录。
5:数据分析方法:
计算图像调制量化对比度,采用FDTD方法测量并模拟样品反射光谱以解析成像过程中不同模式的贡献。
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CCD camera
Leica-DFC295
Leica
Used to record the images observed through the microscope.
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Oceanoptics-USB4000 spectrometer
USB4000
Oceanoptics
Used to measure the reflectances of the substrates.
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BTG microsphere
30-μm-diameter
Acts as a lens to assist in super-resolution imaging by converting evanescent waves into propagating waves.
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PS nanoparticles
250, 300, and 400 nm diameter
Used as the transparent dielectric objects for imaging.
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PDMS
Used to immerse the BTG microspheres for imaging.
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SEM
TEOL JSM-5610LV
TEOL
Used to characterize the surface structure of the PS nanoparticle arrays.
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