Hloubkově rozlišené kvantitativní fázové zobrazování pomocí bezobjektivové interferometrické mikroskopie

dc.contributorŠulc Miroslav, doc. RNDr. Ph.D. : 55022
dc.contributor.advisorMokrý Pavel, prof. Ing. Ph.D. : 55790
dc.contributor.authorHejda, Matěj
dc.contributor.otherDümpelmann Luc, Ph.D. Konzultant2 : 66866
dc.date.accessioned2019-08-23T08:25:10Z
dc.date.available2019-08-23T08:25:10Z
dc.date.committed2019-4-30
dc.date.defense2019-01-15
dc.date.submitted2018-10-10
dc.date.updated2019-1-15
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractSchopnost zkoumat slabě rozptylující vzorky je klíčová například pro odvětví zabývající se studiem buněk nebo optickou analýzou povrchů. Tyto tzv. fázové objekty však neprodukují dostatečný signál na to, aby mohly být zobrazovány pomocí klasické optické mikroskopie. Řešením tohoto problému je využití interferometrie. Bezobjektivový interferometrický mikroskop (LIM) je zařízením, které využívá dvojlomných krystalů a částečně koherentních, kolimovaných zdrojů světla ke zkoumání plošného rozložení indexu lomu ve vzorcích s vysokým axiálním rozlišením. Schopnost získat informace o třírozměrném rozložení fázových objektů v objemu vzorku by umožnila využití tohoto mikroskopu v nových vědeckých i průmyslových odvětvích, například biomedicínském zobrazování, datových úložištích na bázi skla nebo monitorování defektů v optických elementech. Tato diplomová práce se zabývá rozšířením funkčnosti bezobjektivového interferometrického mikroskopu do oblasti tomografického zobrazování. Toho je dosaženo realizací hloubkového rozlišování pro fázové objekty ve zkoumaných vzorcích. Pro umožnění měření byl sestaven prototyp mikroskopu a ověřen vliv různých parametrů optického uspořádání na kvalitu pořízeného obrazu. Současně byla navržena nová metoda k získání nakloněného, kolimovaného osvětlení. Kombinací několika úhlů osvitu a následného algoritmického zpracování získaných dat byly pořízeny kvantitativní fázové snímky se zorným polem 35 mm2, plošným rozlišením 10 um a axiálním rozlišením menším než 1 nm. Následně bylo navrženo několik metod umožňujících hloubkové rozlišování zobrazovaných objektů. Tyto postupy, využívající nakloněného osvitu a numerické propagace optického pole, byly implementovány a ověřeny měřením na vícevrstvých vzorcích. Nejlepší výsledky byly získány pomocí metody backpropagated pixel-by-pixel verification (beta-PbP). Tato nově navržená metoda byla úspěšně využita pro třírozměrnou rekonstrukci rozložení fázových objektů ve vzorcích objemu V = 0.5 cm3 s axiální přesností menší než 1 mm. Společně s ostatními navrženými metodami se jedná o první demonstraci využití LIM jako tomografické zobrazovací techniky.cs
dc.description.abstractExamining of weakly scattering transparent structures is highly desirable especially in areas such as cell imaging and quality control of transparent surfaces. However, such structures can not be efficiently imaged in conventional light microscopes due to low scattering signal. To measure such structures, techniques such as interferometry are more suitable. The lensfree interferometric microscope (LIM) is a compact device that utilizes birefringent crystals and partially coherent collimated light beams to acquire information about refractive index distribution of planar samples with sub-nanometer precision. Extending the phase imaging ability of such device from two to three dimensions would allow multitude of new applications across various research and industrial fields including biomedical imaging, physical data storage systems, defect mapping in glasses or holographic security element validation. This thesis focuses on expanding the measurement capabilities of the LIM device into the field of tomographical imaging by enabling depth resolving of transparent (phase) objects. First, an overview of the LIM, its design and related computational methods is provided. The microscope prototype was built, all the optical setup parameters were assessed and the influence of different components was evaluated, laying the foundation for further development of commercial prototypes. To emphasize the potential for a point-of-care portable device, all the hardware controls and data processing were implemented on a single-board computer. Simultaneously, a novel solution to obtain different illumination angles was proposed using multicore optical fiber bundle. Utilizing a combination of the multiple illumination angles and computational post-processing, phase maps were reconstructed across a field-of-view of 35 mm2 with spatial resolution of 10 um and axial resolution in the sub-nanometer region. To enable depth resolving, multiple techniques were proposed for the LIM, taking advantage of both digital holographic refocusing and the angled illumination. These proposed methods were verified by measuring real, custom-made multilayered transparent samples. The best results were obtained by a self-developed algorithm named backpropagated pixel-by-pixel verification (beta-PbP). This new method enables layer-by-layer phase map reconstruction in the sample volume V = 0.5 cm3 with axial accuracy for preliminary results being below 1 mm. Together with the other introduced techniques, this demonstrates the first proof-of-concept of using the LIM for tomographical imaging.en
dc.description.mark
dc.format98 s.
dc.format.extent1x
dc.identifier.signatureV 201900939
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153282
dc.language.isoan
dc.relation.isbasedonbeginarab renewcommandlabelenumi[arabicenumi] item FIALA, Pavel a Ivan RICHTER, 2004. Fourierovská optika a optické zpracování signálů. Praha: Vydavatelství ČVUT. ISBN 978-80-01-02895-7. item TERBORG, R. A.; PELLO, J.; MANNELLI, I.; TORRES, J. P.; PRUNERI, V. Ultrasensitive interferometric on-chip microscopy of transparent objects. Science Advances. 2016, vol. 2, no. 6, pp. e1600077. item ISIKMAN, S. O.; BISHARA, W.; MAVANDADI, S.; YU, F. W.; FENG, S.; LAU, R.; OZCAN, A. Lens-free optical tomographic microscope with a large imaging volume on a chip. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2011, vol. 108, no. 18, pp. 7296. item SU, T.-W.; XUE, L.; OZCAN, A. High-throughput lensfree 3D tracking of human sperms reveals rare statistics of helical trajectories. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2012, vol. 109, no. 40, pp. 16018. endarab
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectbezobjektivová interferometrická mikroskopiecs
dc.subjectkvantitativní fázové zobrazovánícs
dc.subjecthloubkové rozlišovánícs
dc.subjecttřírozměrné zobrazovánícs
dc.subjectlensfree interferometric microscopyen
dc.subjectquantitative phase imagingen
dc.subjectdepth resolvingen
dc.subjectthree-dimensional imagingen
dc.subject.verbismikroskopiecs
dc.titleHloubkově rozlišené kvantitativní fázové zobrazování pomocí bezobjektivové interferometrické mikroskopiecs
dc.titleDepth-resolved quantitative phase imaging using lensfree interferometric microscopyen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineNA-N
local.degree.programmeNanotechnologie
local.degree.programmeabbreviationN3942
local.department.abbreviationMTI
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.faculty.abbreviationFM
local.identifier.authorM16000159
local.identifier.stag38828
local.identifier.verbiskpw06582609
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo939
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:27:58cs
local.verbis.studijniprogramMTI Nanotechnologie/Nanomateriálycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
HejdaICFO_MasterThesis.pdf
Size:
22.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hejda_DP_OP.pdf
Size:
891.77 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hejda_DP_VP.pdf
Size:
484.26 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP