定量相位顯微成像技術(shù)(quantitative phasemicroscopy,QPM)通過定量測(cè)量經(jīng)過透明樣品后的光波相位, 實(shí)現(xiàn)對(duì)透明樣品實(shí)現(xiàn)高襯度咽筋、高分辨率的定量成像.數(shù)字全息顯微是一種較為常用的定量相位顯微技術(shù)之一.傳統(tǒng)數(shù)字全息顯微通常采用平行于系統(tǒng)光軸的光束來對(duì)樣品進(jìn)行垂直照明, 因而其空間分辨率受到很大的限制。為了提高數(shù)字全息顯微技術(shù)的空間分辨率, 科研人員們先后提出了多種方法, 值得一提的是,學(xué)者們提出了基于空間光調(diào)制器的條紋結(jié)構(gòu)光照明和散斑照明數(shù)字全息顯微技術(shù)徊件。
結(jié)構(gòu)光照明顯微技術(shù)簡(jiǎn)介
數(shù)字全息顯微是一種較為常用的定量相位顯微技術(shù)之一奸攻,傳統(tǒng)數(shù)字全息顯微通常采用平行于系統(tǒng)光軸的光束來對(duì)樣品進(jìn)行垂直照明, 因而其空間分辨率受到很大的限制。 學(xué)者們提出了基于空間光調(diào)制器的條紋結(jié)構(gòu)光照明和散斑照明數(shù)字全息顯微技術(shù)虱痕。
為了簡(jiǎn)化數(shù)字全息顯微裝置的結(jié)構(gòu)并提高其空間分辨率,Latychevskaia 等人提出了一種基于全息圖外推方法的無透鏡數(shù)字全息顯微技術(shù)舞箍。其它科學(xué)家將該方法成功應(yīng)用于太赫茲同軸無透鏡數(shù)字全息顯微中。
高兆琳皆疹、劉瑞樺等老師在研究基于數(shù)字微鏡陣列的高分辨率定量相位和超分辨熒光雙模式顯微技術(shù)時(shí)應(yīng)用了這種技術(shù)疏橄。熒光顯微成像中,可獲取精細(xì)結(jié)構(gòu)的信息略就,但熒光標(biāo)記對(duì)實(shí)驗(yàn)體有破壞(光毒性捎迫、光漂白等)。無透鏡數(shù)字全息顯微技術(shù)不直接作用于實(shí)驗(yàn)體表牢,有長(zhǎng)時(shí)間無損檢測(cè)的可行性窄绒,與熒光顯微成像技術(shù)形成互補(bǔ)。以高老師崔兴、劉老師的研究工作為例彰导,簡(jiǎn)介結(jié)構(gòu)光照明顯微技術(shù)的實(shí)例。
如上圖所示為基于數(shù)字微鏡陣列的高分辨率定量相位和超分辨熒光雙模式顯微技術(shù)的實(shí)驗(yàn)光路敲茄。結(jié)構(gòu)光照明顯微部分位谋,應(yīng)用DMD作為反射式空間光調(diào)制器,DMD 鏡面加載具有特定相位信息的條紋圖案堰燎。當(dāng)激光經(jīng)過DMD反射掏父,獲得具有特定結(jié)構(gòu)的衍射光場(chǎng)。照射經(jīng)過L2、L3和MO1后在樣品上產(chǎn)生結(jié)構(gòu)化的條紋圖案。攜帶樣品信息的無關(guān)經(jīng)過望遠(yuǎn)系統(tǒng)(MO2-L5)到達(dá)CCD1制轰;原始激光被分束經(jīng)過L6,被BS分光后斜入射CCD1蟋滴,作為參考光。物光和參考光干涉,在CCD1形成離軸干涉圖案。這樣的干涉圖案就包含了樣品的相位和振幅信息饱岸。
上圖為平行光(左)和結(jié)構(gòu)光照明(右)數(shù)字全息顯微對(duì)二氧化硅的振幅圖像成像結(jié)果。對(duì)比結(jié)構(gòu)光和平行光照射,可看出條紋結(jié)構(gòu)光照明可以提高數(shù)字全息顯微的空間分辨率伶贰。
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