0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

濱松LCOS-SLM 新型號X15223用于雙光子激發(fā)顯微成像

jf_64961214 ? 來源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2023-06-01 07:01 ? 次閱讀

wKgZomR30ayAF-oUAAE7ulXhkE8918.png


濱松光子學(xué)株式會社的科學(xué)家們根據(jù)彎曲樣品的表面形狀,使用濱松LCOS-SLM進行激發(fā)光波前調(diào)制,從而使雙光子激發(fā)顯微鏡(TPM)(物鏡為干鏡)可以進行高質(zhì)量的深度觀察。當(dāng)空氣和樣品之間的折射率界面是垂直于光軸的平面時,通常會發(fā)生嚴(yán)重的球差。彎曲的樣品表面形狀和折射率不匹配會引起包括球差在內(nèi)的各種像差。因此,所獲得的圖像的熒光強度和分辨率在樣品的一定深度處變得很差。為了解決這個問題,濱松中央研究所及濱松大學(xué)的科學(xué)家Naoya Matsumoto, Alu Konno, Takashi Inoue 及 Shigetoshi Okazaki等人設(shè)計了一種預(yù)畸變波前,以通過使用全新的光程差算法來校正由彎曲的樣品表面形狀引起的像差。在通過折射率不匹配的界面之前,TPM系統(tǒng)中包含的空間光調(diào)制器將激發(fā)光波前調(diào)制為預(yù)畸變波前。因此,激發(fā)光經(jīng)過樣品后聚焦時就沒有像差。由此,通過使用干物鏡在清潔的小鼠腦中觀察到高達2,000μm的光學(xué)深度的血管。

近年來,隨著生物技術(shù)和醫(yī)學(xué)領(lǐng)域研究的發(fā)展,人類社會也一直在推進生物機能和疾病發(fā)病機理的研究。但是由于以往的觀察手段具有一定的局限性,對未作處理的動物內(nèi)臟更深部結(jié)構(gòu)的3D觀察需求日益增長。

雙光子激發(fā)顯微成像是一種通過用超短脈沖激光激發(fā)(照射)熒光物質(zhì)來觀察激發(fā)的熒光的技術(shù)。 普通的光,通過散射和吸收是無法達到樣本深部的,而激發(fā)光可以,故激發(fā)光是3D觀察的有效手段。但是,對于實際生物體來說,因組織本身發(fā)生的像差而導(dǎo)致無法觀察深處部位。雖然如前面介紹的自適應(yīng)光學(xué)器件可以消除相差,但這與眼底成像不同,因為各種各樣的原因不適用顯微鏡觀察,只能在限定的條件下使用。

濱松公司搭建了搭載SLM的雙光子激發(fā)顯微鏡,在此基礎(chǔ)上研究像差補償?shù)姆椒āJ紫?,我們需要知道的是波前畸?像差)。 由于這樣的系統(tǒng)很難應(yīng)用自適應(yīng)光學(xué),因此無法使用波前傳感器進行測量。另外,與在激光加工中待加工的樣品不同,作為在顯微成像中待觀察的生物活體不僅形狀不確定,其內(nèi)部也有復(fù)雜的折射率分布,從而不能計算像差(圖1左)。因此,我們假設(shè)活體內(nèi)的折射率是一定的,將復(fù)雜的表面作形狀近似的簡單處理,在相似的條件下,通過較少的參數(shù)(平均折射率、形狀的相似系數(shù)等)設(shè)計了全新的像差計算方法。

wKgaomR30ayAU1WLAABseOwSyBw121.png


圖1 在顯微鏡下觀察的生物樣品(左)和近似模型(右)的波前畸變(像差)

圖2顯示的是采用我們像差計算方法來觀察生物樣品的結(jié)果。樣品是采用市面上銷售的液體透明化處理的小鼠大腦(a)。在過去大約10年左右的時間里,透明技術(shù)得到了快速的發(fā)展。這也是3D觀察需求大幅增加的一個重要原因。

wKgZomR30ayAeu3iAAEidV_kIzg825.png


圖2鼠腦預(yù)掃描結(jié)果

·(a,b)熒光染料(Dil)染色的鼠腦照片。使用光學(xué)清潔介質(zhì)(SeeDB)增強光學(xué)透過率。測量位置靠近(a)中藍色箭頭指示的位置。

·在不同的觀察區(qū)域時——淺表區(qū)域(c)與深層區(qū)域(d)——激發(fā)光穿過樣品表面的面積與樣品的尺寸間的關(guān)系。黃圈表示激發(fā)光穿過的面積,紅色虛線框表示預(yù)掃描的范圍。

·(e)為XY面的圖像,深度距離起始測量位置210μm。比例尺單位為200μm.

·(f)為計算所得樣品表面形狀。

圖3中間左列(a),(b)和(c)是用新的像差校正方法獲得的三維成像圖片,讀取的不同深度的XY軸的成像圖像。與右列沒有進行像差補償?shù)?d),(e)和(f)相比,它的分辨率、信噪比(SNR)要高。通過查看(g),(h)和(i)中的圖形所示的每個圖像的輪廓也可以看出進行像差補償后的效果。如果不進行像差補償,圖像的對比度會隨著深度的增加而降低,在最深(1,798 μm)處結(jié)構(gòu)就變得不清楚了。另一方面,如果做了像差補償?shù)脑?,即使在深處的結(jié)構(gòu)也可以獲得很好的成像。

雖說雙光子激發(fā)顯微鏡適用于三維觀察,但是如結(jié)果所示,因為像差的影響,實際上普通的觀察是很難實現(xiàn)對深部成像的。 但是,通過使用我公司開發(fā)的SLM進行像差校正,可以觀察表面不平整的生物樣本的深處。 此外,因為同時照射多個點的高速成像和像差補償可以同時進行,在實際實驗中的高速成效效果是有目共睹的。

wKgaomR30ayAYXC1AAI5oicDbwI031.png


圖3鼠腦中血管的xy平面圖片。

(a,b) 400μm光學(xué)深度處使用SLM調(diào)制波前的圖像和未調(diào)制波前的圖像。 (c,d) 光學(xué)深度1116μm處的圖像。(e,f) 光學(xué)深度1798μm處的圖像。比例尺單位為50μm。虛線框為血管局部放大。通過SLM調(diào)制波前,大幅地提高了對比度和分辨率。

各種應(yīng)用的開發(fā)

如此這般,通過采用SLM進行波前控制,通過多點同時照射,實現(xiàn)高速成像,再通過像差補償?shù)玫礁咂焚|(zhì)成像,作為激光加工和成像的例子中已有所說明。多點同時照射也用于對相鄰多個點同時照射,以引起相互作用并進行特殊處理,對離開活體的細胞和組織同時進行光刺激。波前控制也為實現(xiàn)各種各樣的功能發(fā)揮作用,例如提高超出光學(xué)系統(tǒng)界限的分辨率(超分辨率),生成從淺部到深部聚焦的特殊光束(非衍射光束)等。利用基于SLM的波前控制,除了可以輕松實現(xiàn)各種光學(xué)功能外,也可以實現(xiàn)動態(tài)切換、同時多種功能。利用此特點,除了用于激光加工和成像外,還適用于各種目的和領(lǐng)域的研究,例如光學(xué)操縱、量子光學(xué)和太赫茲波的產(chǎn)生等等。另外,雖然此次沒有介紹,我們也有各種對于超短脈沖光的時間波形控制的研究。

您也可以做相關(guān)的研究——博士生項目實操案例

wKgZomR30a2AJhT-AAFNDb_dxKI229.png

圖4 實驗搭建

操縱模擬生物組織內(nèi)的光傳輸路徑

所用SLM型號:-07無水冷型號

應(yīng)用內(nèi)容:生物組織具有各向異性的物理特性,入射到其中的光會發(fā)生漫射現(xiàn)象。這也是我們無法看到生物組織內(nèi)部的主要原因。我們使用空間光調(diào)制器對入射光的波前進行整形,有效地補償了光在生物組織內(nèi)部傳輸過程中所發(fā)生的波前畸變,從而實現(xiàn)對光傳輸路徑的操控。光經(jīng)生物組織實現(xiàn)聚焦是光路操縱的一種直觀形式,它對于激光掃描成像、激光靶向治療以及激光顯微操縱等應(yīng)用都具有重要意義。

圖5兩幅分別為使用濱松空間光調(diào)制器調(diào)制前后的圖。左圖為高斯光打到樣品上(使用氧化鋅模擬生物樣品),激光被樣品散射所得到的散斑;右圖為經(jīng)過客戶算法調(diào)制后的光斑,使用濱松空間光調(diào)制器調(diào)制,調(diào)制后可見一個聚焦很好的點,為算法重構(gòu)的點。

wKgaomR30a2AB5nRAAD-XI0DdY4253.png

圖5 實驗效果

審核編輯黃宇

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 激光
    +關(guān)注

    關(guān)注

    19

    文章

    3058

    瀏覽量

    64246
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    超導(dǎo)納米線延遲線單光子成像器件進展及應(yīng)用

    納米線延遲線單光子成像器件是一種新型的單光子成像器件,它利用超導(dǎo)納米線特有的高動態(tài)電感構(gòu)造低速微波傳輸線,通過對輸出電脈沖進行時間邏輯分析,
    的頭像 發(fā)表于 10-22 14:48 ?98次閱讀
    超導(dǎo)納米線延遲線單<b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>成像</b>器件進展及應(yīng)用

    關(guān)于空間光調(diào)制器LCOS-SLM 的使用

    ? Q:中心零級怎么消除? 通過在SLM疊加使用菲涅爾透鏡相位或者使用閃耀光柵相位。我們的軟件都有相關(guān)功能。具體消除的原理請見視頻回放,有詳細講解。 Q:如果混合光入射會怎樣,一臺SLM調(diào)制三色
    的頭像 發(fā)表于 09-30 06:16 ?125次閱讀
    關(guān)于<b class='flag-5'>濱</b><b class='flag-5'>松</b>空間光調(diào)制器<b class='flag-5'>LCOS-SLM</b> 的使用

    光子顯微成像激光調(diào)制解決方案

    圖 1: 橫向普克爾斯盒操作的簡化表示。 通過調(diào)整施加的電場調(diào)制透過分析儀的透射率。 自從光子激光掃描熒光顯微鏡方面的開創(chuàng)性著作(登克等人,1990 年)于 1990 年發(fā)表以來,該技術(shù)已經(jīng)從激光
    的頭像 發(fā)表于 09-23 06:28 ?104次閱讀
    <b class='flag-5'>雙</b><b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>顯微</b><b class='flag-5'>成像</b>激光調(diào)制解決方案

    什么是散射成像技術(shù)?

    的發(fā)展,而且在解決散射成像方面表現(xiàn)出了得天獨厚的優(yōu)勢。 在彈道光提取方面,自適應(yīng)光學(xué)成像技術(shù)、光學(xué)相干層析技術(shù)、共聚焦顯微技術(shù)、多光子顯微
    的頭像 發(fā)表于 08-23 06:25 ?147次閱讀
    什么是散射<b class='flag-5'>成像</b>技術(shù)?

    貝耐特獲中國移動數(shù)千萬元投資,加速LCoS-SLM產(chǎn)能擴張

    近日,貝耐特光學(xué)科技有限公司宣布了一項重大戰(zhàn)略融資成果,成功引入中國移動作為獨家投資者,完成數(shù)千萬元的戰(zhàn)略輪融資。這筆資金將專項用于LCoS-SLM(基于硅基液晶的空間光調(diào)制器)生產(chǎn)線的擴建與升級,標(biāo)志著貝耐特在推動高端光電子器件國產(chǎn)化進程上邁出了堅實的一步。
    的頭像 發(fā)表于 08-08 10:57 ?672次閱讀

    Coherent單波長1300納米光源實現(xiàn)多色深層的三光子成像

    重要原因是用于光子激發(fā)的1300 nm 和1700 nm 波長窗口帶來更深的穿透深度。 三光子激發(fā)還可以提供比
    的頭像 發(fā)表于 06-13 06:28 ?266次閱讀
    Coherent單波長1300納米光源實現(xiàn)多色深層的三<b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>成像</b>

    顯微成像與精密測量:共聚焦、光學(xué)顯微鏡與測量顯微鏡的區(qū)分

    共聚焦顯微鏡是一種光學(xué)顯微鏡,也可以被稱為測量顯微鏡。能夠進行二維和三維成像,是光學(xué)顯微鏡技術(shù)中較為先進的一種;因其高精度的三維
    的頭像 發(fā)表于 05-11 11:38 ?713次閱讀
    <b class='flag-5'>顯微</b><b class='flag-5'>成像</b>與精密測量:共聚焦、光學(xué)<b class='flag-5'>顯微</b>鏡與測量<b class='flag-5'>顯微</b>鏡的區(qū)分

    使用光子糾纏的自適應(yīng)光學(xué)成像

    實驗裝置 研究人員表示,量子物理學(xué)的獨特特性可以幫助解決一個長期存在的問題,即阻止顯微鏡在最小尺度上產(chǎn)生更清晰的圖像。這一突破利用光子糾纏創(chuàng)造了一種校正顯微鏡圖像失真的新方法,可以改善組織樣本的經(jīng)典
    的頭像 發(fā)表于 04-23 06:33 ?197次閱讀
    使用<b class='flag-5'>光子</b>糾纏的自適應(yīng)光學(xué)<b class='flag-5'>成像</b>

    LCOS-SLM (空間光調(diào)制器) 用于研發(fā)用途 X15213 系列介紹

    X15213 系列提供廣泛的產(chǎn)品陣容,以滿足各種波長的需求。所有類型都配備一個具有抗反射涂層的玻璃基板和一個帶有振鏡的 CMOS 芯片。 ? 推薦光束直徑 (1/e2) 為 8 mm 或以上。 ●鋁
    的頭像 發(fā)表于 04-18 06:31 ?199次閱讀
    <b class='flag-5'>濱</b><b class='flag-5'>松</b> <b class='flag-5'>LCOS-SLM</b> (空間光調(diào)制器) <b class='flag-5'>用于</b>研發(fā)用途 <b class='flag-5'>X</b>15213 系列介紹

    光子成像技術(shù)原理及優(yōu)勢分析

    光子激發(fā)是指在具有高光子密度的入射光激發(fā)下,處于基態(tài)的分子/原子同時吸收多個光子后躍遷到激發(fā)態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 03-19 16:51 ?1034次閱讀
    多<b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>成像</b>技術(shù)原理及優(yōu)勢分析

    打造一把千變?nèi)f化的“刻刀”,SLM算法全新升級!

    空間光調(diào)制器(LCOS-SLM)想必大家已經(jīng)不陌生了,隨著激光加工相關(guān)科研人員的不斷鉆研,SLM的身影也越來越多地出現(xiàn)在各種激光加工科研課題中,且被驗證在廣泛的工業(yè)應(yīng)用里大有可為。 但,從實驗室理論
    的頭像 發(fā)表于 03-18 06:35 ?225次閱讀

    探索極限的光學(xué)魔法:LCOS-SLM在超快激光加工的前沿突破

    ? 液晶-硅基空間光調(diào)制器(LCOS-SLM)在超快激光加工領(lǐng)域日益彰顯其引領(lǐng)地位,其獨特的三維多點整形功能為激光切割帶來了突破性的“長焦深”貝塞爾光,為加工過程帶來新的可能性。本文為您帶來
    的頭像 發(fā)表于 02-18 08:59 ?579次閱讀
    探索極限的光學(xué)魔法:<b class='flag-5'>濱</b><b class='flag-5'>松</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>在超快激光加工的前沿突破

    “鬼成像”原理你知道嗎?

    “鬼成像”(Ghost Imaging)又稱光子成像(Two-photon Imaging)或關(guān)聯(lián)成像(Correlated Imagin
    發(fā)表于 12-21 09:44 ?3031次閱讀
    “鬼<b class='flag-5'>成像</b>”原理你知道嗎?

    SLM在三維直接光刻中的多點加工

    現(xiàn)代激光加工,以超快激光加工為主,即使用高強度的超快激光進行材料加工。具有峰值功率高、熱熔區(qū)域小、加工速度快和重復(fù)精度高的特點。 LCOS-SLM則以其高精度的三維多點整形(通常使用CGH算法
    的頭像 發(fā)表于 12-13 06:42 ?396次閱讀
    <b class='flag-5'>SLM</b>在三維直接光刻中的多點加工

    單相機色同步成像解決方案

    對于濾光片的挑選使用。 ???? 使用靈活之W-View讀出模式 ??采用W-View GEMINI這樣的色分光附件將兩種顏色的信號成像到一臺相機的一個感光芯片上很好地解決了同步成像的時間問題,但對于絕大多數(shù)的相機,整個感光芯
    的頭像 發(fā)表于 11-30 14:11 ?285次閱讀
    <b class='flag-5'>濱</b><b class='flag-5'>松</b>單相機<b class='flag-5'>雙</b>色同步<b class='flag-5'>成像</b>解決方案