加快打造原始創(chuàng)新策源地,加快突破關鍵核心技術,努力搶占科技制高點,為把我國建設成為世界科技強國作出新的更大的貢獻。

——習近平總書記在致中國科學院建院70周年賀信中作出的“兩加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,率先實現(xiàn)科學技術跨越發(fā)展,率先建成國家創(chuàng)新人才高地,率先建成國家高水平科技智庫,率先建設國際一流科研機構。

——中國科學院辦院方針

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上海高研院超分辨成像團隊在相位顯微成像研究方面取得重要進展

發(fā)布時間:2023-06-20 【字體: 】【打印】 【關閉

中國科學院上海高等研究院王中陽研究團隊在相位顯微成像研究方面取得重要進展,提出基于相位恢復算法的單次曝光定量相位顯微技術。相關研究成果以“Phase microscopy using band-limited image and its Fourier transform constraints”為題發(fā)表在美國光學學會重要期刊《Optics Letters》上。論文的第一作者為上海高研院的博士研究生孔心怡。

相位恢復技術作為一種非干涉的定量相位重構技術,為透明細胞結構、三維表面形貌等提供了無標記、無接觸、無損傷的重要測量手段。然而,以迭代投影算法為核心的相位恢復技術,其有效性極大地依賴于解的唯一性和算法的收斂性?,F(xiàn)有同類取得巨大成功的技術中,X射線相干衍射成像技術(CDI)需要成像物體的先驗信息(如準確的成像物體尺寸)來施加“緊”約束條件使算法收斂到正確的相位信息。隨后發(fā)展的疊層成像技術和傅里葉疊層顯微技術通過物面或傅里葉面的多幀冗余測量來提高算法的收斂性。然而,在實際的生物成像中,準確的物體尺寸通常難以獲得、多幀冗余測量降低了成像的時間分辨率,這些問題的存在限制了其在無標記生物動態(tài)成像中的應用。

1 顯微系統(tǒng)裝置示意圖與血紅細胞重構結果

基于此,該工作提出了一種新型的單次曝光定量相位顯微技術,稱為BIFTBandlimited Image and its Fourier Transform)顯微鏡。在傳統(tǒng)光學顯微鏡上引入分束器和傅里葉透鏡,同時采集顯微物體的像以及透鏡變換后的傅里葉像,BIFT顯微裝置如圖1(a)所示。通過充分利用顯微系統(tǒng)中固有的視場、頻譜受限、以及有限照明等作為約束條件,從而避免了成像物體的先驗約束,去除了CDI技術中常見的三類模糊解(即無法區(qū)分原始物體的平移、共軛旋轉、以及全局相移),極大地提升了解的唯一性和算法的收斂性。同時,該技術的空間帶寬積(SBP, 衡量顯微系統(tǒng)成像信息容量的不變量)僅受顯微物鏡參數(shù)限制,打破了CDI技術成像系統(tǒng)SBP依賴于采樣率,會因其過采樣需求而SBP降低至少一半的限制。由于采集了像的幅度信息,該技術的采樣率相比CDI技術降低了一半,同時改進的算法大大提升了算法收斂速度和相位重構精度。此外,該工作還討論了采樣率、像素響應、噪聲等因素對相位恢復的影響。最后,實驗演示了光柵和血紅細胞的單次曝光相位成像。在血紅細胞的定量相位恢復的實驗研究中顯示,該技術單次曝光的條件下即達到了數(shù)字全息顯微中10幀圖像才能達到的效果,重構的紅細胞光學高度如圖1(b)所示。因此,該項技術單次曝光相位成像的能力有望在無標記生物動態(tài)成像中得到廣泛應用。

該工作得到了上海市科學技術委員會項目的支持。相關技術已得到國內專利授權,并申請了國際PCT專利。

文章鏈接:https://doi.org/10.1364/OL.487626