[发明专利]一种移频量调控方法以及基于该方法的超分辨显微成像方法有效
申请号: | 201811455370.9 | 申请日: | 2018-11-30 |
公开(公告)号: | CN109374578B | 公开(公告)日: | 2021-01-08 |
发明(设计)人: | 杨青;刘小威;刘旭;马耀光;孟超;徐雪初;汤明玮 | 申请(专利权)人: | 浙江大学 |
主分类号: | G01N21/45 | 分类号: | G01N21/45;G01N21/64;G01N21/17 |
代理公司: | 杭州天勤知识产权代理有限公司 33224 | 代理人: | 胡红娟 |
地址: | 310013 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 移频量 调控 方法 以及 基于 分辨 显微 成像 | ||
本发明公开一种移频量调控方法,样品放置在波导表面,从至少两个不同方向同时向所述波导输入光产生干涉条纹对样品照明;改变不同方向输入光之间的夹角,对移频量进行调控。本发明还公开一种利用上述移频量调控方法的超分辨显微成像方法。本发明基于移频量调控技术,可实现同时具有大视场、快速及超高分辨率的超分辨显微成像,在细胞分子学、生物医学、材料科学等领域具有重要意义。
技术领域
本发明属于移频超分辨显微成像领域,尤其涉及一种移频量调控方法以及基于该方法的超分辨显微成像方法。
背景技术
大视场、快速、高分辨率的成像与探测具有重要的实用意义。移频技术可以突破传统成像与探测器件的带宽限制,在视场大、速度快上具有显著优势。然而,分辨率不够高是目前移频技术,尤其是基于移频的超分辨显微成像领域的主要难题。
目前,移频超分辨显微成像的分辨率只能在衍射极限的基础上将分辨率提高2~3倍。限制分辨率提升的根本原因在于,当使用更高波矢的照明光在频谱空间对样品更高频的成分进行搬移从而实现远场探测时,被搬移的高频成分与原本可探测到的基频成分之间会出现一段无法探测到的频谱范围,而这一频谱缺失使重构出的成像具有严重的散斑噪声与变形,而且使成像中的频谱解调变得非常困难。
如公开号CN103048272B提供的一种基于倏逝场照明的移频超分辨显微成像方法,包括以下几个步骤:1)入射照明光倾斜照射在基板介质分界面上进行全反射并产生倏逝场;2)使用倏逝场对样品表面进行照明,并通过显微镜接收样品表面的强度图像;3)对强度图像进行傅里叶变换得到相应频谱,对所得到的频谱进行还原,得到相应的频谱还原图像;4)绕样品多次改变入射照明光方向,直至入射照明光方向覆盖0~360°,得到不同方向下的频谱还原图像;5)对不同方向下的频谱还原图像进行叠加,得到完整的高频频谱图像;6)对完整高频频谱图像进行傅里叶反变换,得到观察样品的超分辨显微图像。在该技术中,移频的方向可以通过改变入射照明方向进行调节,但移频量的大小由倏逝场的切向波矢确定,无法调节;因此为了避免缺频,倏逝场的切向波矢不可以大于物镜截止频率的2倍,从而限制了可实现的分辨率。
发明内容
为了解决深移频中频谱缺失的难题,打破分辨率提升面临的限制,需开发一种在超高波矢照明同时又可对移频量宽范围调控,从而实现频谱空间的无缺失宽范围探测的技术成为了关键。基于移频量调控技术,可实现同时具有大视场、快速及超高分辨率的超分辨显微成像,在细胞分子学、生物医学、材料科学等领域具有重要意义。
本发明提供一种移频量调控方法,样品放置在波导表面,从至少两个不同方向同时向所述波导输入光产生干涉条纹对样品照明;
改变不同方向输入光之间的夹角,对移频量进行调控。
输入宽度可保证输入的模式在波导中不会发生明显衍射,作为优选的,所述输入光的宽度大于波长的10倍。另外,波导具有合适的厚度,应保证波导表面用于照明的倏逝波的强度。
作为优选的,所述波导为多边形,每条边对应不同方向的输入光,所述波导的边长大于波长的10倍。
进一步优选的,在具体的实施例中,所述波导为十边形,每条边对应不同方向的输入光。所述波导的边长为100μm,厚度为500nm。
上述的十边形波导以及波导的尺寸仅是一种优选的方案,还可以是其他多边形的波导。
本发明还提供一种基于移频量可调的超分辨显微成像方法,样品放置在波导表面,从至少两个不同方向同时向所述波导输入光产生干涉条纹对样品照明;
改变不同方向输入光之间的夹角,对移频量进行调控;
拍摄多幅不同夹角下对应的样品照片,并从频移量低到高的顺序进行重构,实现超高分辨率成像。
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