[发明专利]一种基于倒置显微镜和微球透镜的光学超分辨率成像系统及采用该系统的动态成像方法在审
申请号: | 201710670085.8 | 申请日: | 2017-08-08 |
公开(公告)号: | CN107402443A | 公开(公告)日: | 2017-11-28 |
发明(设计)人: | 李广勇;刘振勇 | 申请(专利权)人: | 苏州显纳精密仪器有限公司 |
主分类号: | G02B21/00 | 分类号: | G02B21/00;G02B21/02;G02B27/58 |
代理公司: | 南京天华专利代理有限责任公司32218 | 代理人: | 夏平 |
地址: | 215614 江苏省苏州市张家*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 倒置显微镜 透镜 光学 分辨率 成像 系统 采用 动态 方法 | ||
1.一种基于倒置显微镜和微球透镜的光学超分辨率成像系统,包括:光学反光镜(1)、微球透镜(2)、原子力显微镜扫描探针(3)、样品台(5)、以及光学倒置显微镜(6)和位移台(7),其特征在于:所述的原子力显微镜扫描探针(3)通过其基底(30)粘贴在光学反光镜(1)上,所述的微球透镜(2)固定在原子力显微镜扫描探针(3)的悬臂梁(31)和针尖(32)上,微球透镜(2)位于光学反光镜(1)的下方,光学反光镜(1)固定在位于其上方的位移台(7)上;所述的样品台(5)位于微球透镜(2)的下方,所述的光学倒置显微镜(6)位于所述样品台(5)的下方,并且,光学倒置显微镜(6)的物镜位于所述的微球透镜(2)的正下方。
2.根据权利要求1所述的基于微球透镜和倒置显微镜的光学超分辨率成像系统,其特征在于:所述的微球透镜(2)设置于所述原子力显微镜(3)的悬臂梁(31)的末端。
3.根据权利要求1所述的基于微球透镜和倒置显微镜的光学超分辨率成像系统,其特征在于,所述的微球透镜(2)的直径在20~100微米之间。
4.根据权利要求1所述的基于微球透镜和倒置显微镜的光学超分辨率成像系统,其特征在于:所述微球透镜(2)的最底端位置与样品(4)表面的距离小于1微米。
5.根据权利要求1所述的基于微球透镜和倒置显微镜的光学超分辨率成像系统,其特征在于:所述的光学倒置显微镜(6)的物镜放大倍数大于等于20倍。
6.基于微球透镜和倒置显微镜的光学超分辨率系统的动态成像方法,其步骤包括:将样品(4)置于样品台(5)上,并使得样品(4)位于微球透镜(2)的下方;将光学倒置显微镜(6)的工作平面聚焦到微球透镜(2)的虚像像平面上,通过位移台(7)移动微球透镜(2)到待观测或操作区域;通过光学倒置显微镜(6)观测微球透镜(2)的位置,并使用位移台(7)来移动微球透镜(2),使微球透镜(2)与样品(4)之间保持在设定的距离范围内,然后,光学倒置显微镜(6)获取通过微球透镜(2)所呈现的超分辨率图像。
7.根据权利要求6所述的基于微球透镜和倒置显微镜的光学超分辨率动态成像方法,其特征在于:所述的光学倒置显微镜(6)将通过微球透镜(2)所呈现的超分辨率图像发送至计算机。
8.根据权利要求6或7所述的基于微球透镜和倒置显微镜的光学超分辨率动态成像方法,其特征在于:通过控制位移台(7)和/或样品台(5)的移动来控制微球透镜(2)与样品(4)之间的相对运动,实现光学倒置显微镜(6)通过微球透镜(2)对样品(4)的动态观测成像。
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