用于并行超分辨成像的柔性微透镜阵列的制作

ty10086 提交于 周四, 08/26/2021 - 13:09
文章英文标题
Fabrication of flexible microlens arrays for parallel super-resolution imaging
正文
摘要( # br )光学显微镜的发展极大地推动了生物领域的进步,为遗传学、分子生物学和生物工程技术从宏观到微观提供了杰出的观测工具。由于光学衍射极限的限制,传统光学显微镜的成像分辨率有限。最近,人们已经证明了利用微球来辅助白光照明下实现超分辨成像的能力;然而,利用这种方法,由于微球的尺寸,成像视场只有几微米。本文通过在聚二甲基硅氧烷( PDMS )薄膜中嵌入微球制备了微透镜阵列。利用该方法,我们成功地实现了多微球在亚衍射极限分辨率下的并行成像,放大倍数可达×2.59 - ×2.99,观测结果与时域有限差分( FDTD )仿真结果一致。进一步发展了两种成像模式:基于微透镜阵列的动态扫描成像模式和随机微透镜阵列区域成像叠加重建模式,以210幅图像拼接出900μm 2的表面图像。本研究结合了并行成像和动态成像的优点,增加了效率和观察范围。
文章内容(英文)
Abstract(#br)The development of optical microscopy has greatly promoted the progress of biological fields, providing outstanding observation tools for genetics, molecular biology, and bioengineering technology, from the macro- to the micro-scale. Owing to the optical diffraction limit, the imaging resolution of traditional optical microscopy is limited. Recently, the use of microspheres has been demonstrated to aid the capability to realize super-resolution imaging under white light illumination; however, using this approach, the imaging field of view is only a few microns, due to the size of the microspheres. In this paper, we fabricated microlens arrays by embedding microspheres into polydimethylsiloxane (PDMS) films. Using this method, we have successfully achieved parallel imaging under the sub-diffraction-limited resolution using multiple microspheres with a magnification up to ×2.59–×2.99, and the observed results are consistent with finite-difference time-domain (FDTD) simulation results. Furthermore, two imaging modes were developed: the microlens array-based dynamic scanning imaging mode and the stochastic microlens array region imaging overlay reconstruction mode, a surface image of 900 μm 2 was presented stitched with 210 images. This study combines the advantages of parallel imaging and dynamic imaging to increase efficiency and observation range.
来源出处
Journal|[J]Applied Surface ScienceVolume 504, 2020.
DOI
https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.144375

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