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本文摘要:激光扫描共计探讨显微镜(LaserScanningConfocalMicroscopy,LSCM)是研究亚微米微小结构的有效地手段,普遍应用于生物医学、材料检测等领域,是专门从事生物医学和材料科学研究的科技工作者不可或缺的研究工具。然而,在共探讨显微镜中,其分辨率与信噪比互相对立,无法同时构建高分辨率和低信噪比。近年来经常出现的基于共计探讨显微镜光学的图像扫瞄显微镜光学技术解决问题了这一问题,可以同时构建低信噪比、高分辨率光学。

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激光扫描共计探讨显微镜(LaserScanningConfocalMicroscopy,LSCM)是研究亚微米微小结构的有效地手段,普遍应用于生物医学、材料检测等领域,是专门从事生物医学和材料科学研究的科技工作者不可或缺的研究工具。然而,在共探讨显微镜中,其分辨率与信噪比互相对立,无法同时构建高分辨率和低信噪比。近年来经常出现的基于共计探讨显微镜光学的图像扫瞄显微镜光学技术解决问题了这一问题,可以同时构建低信噪比、高分辨率光学。由于显微镜光学的分辨率与入射光偏振态有关,因此对入射光的偏振调制仍可以进一步提高图像扫瞄显微镜技术的分辨率。

近期,苏州医工所张运海课题组的肖昀等研究人员,对入射光展开偏振调制,获得尺寸较小的径向偏振光横向分量的探讨光斑,顺利提升了现有图像扫瞄显微镜光学技术的分辨率,取得了高信噪比且更加高分辨率的图像。该技术利用径向偏振光的横向分量具备紧凑型光斑的特性,取得了较小的灯光光斑,并展开图像扫瞄显微镜光学,与普通图像扫瞄光学比起,其分辨率提升了7%。研究结果表明,径向偏振光的图像扫瞄光学的分辨率高于圆偏振光,其分辨率是1AU针孔下共计探讨光学的1.54倍,同时径向偏振光横向分量的图像扫瞄光学信号强度1AU针孔下共计探讨光学的1.54倍,高于圆偏振光的图像扫瞄光学。

在高分辨显微镜光学中,当背景噪声恒定时,信号强度就越强劲,信噪比就越好。特别是在是在观测黯淡的荧光信号时,信号强度减少,信噪比提高较为显著。本文的研究结果有助径向偏振光在图像扫瞄显微镜光学中的应用于。

以上成果早已在OpticsCommunications上公开发表。该工作获得了国家根本性科研装备研制项目(超强辨别显微镜光学关键部件及系统)、江苏省六大人才高峰资助项目、江苏省自然科学青年基金以及苏州应用于基础研究计划项目的反对。图1.25个点阵列图案光学,(a)为25个方形点的阵列图案,每个点的边长为0.06λ,邻接点的间距为0.46λ,(b)、(c)、(d)分别为阵列图案经过1AU针孔下传统共计探讨显微镜系统、圆偏振光与径向偏振光横向分量图像扫瞄光学分解的图像,(e)为(b)、(c)、(d)中绿线方位的透射分布图2(a)1AU针孔下传统共计探讨光学(黑色曲线)、0.2AU针孔下传统共计探讨光学(绿色曲线)、1AU针孔下圆偏振光(蓝色曲线)和径向偏振光横向分量(红色曲线)分别经过图像扫瞄光学的PSF纵向强度曲线,(b)为(a)中PSF所对应的OTF,(c)中黑色曲线、绿色曲线、红色曲线分别为1AU针孔下传统共计探讨光学、0.。


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