色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

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
电子发烧友
开通电子发烧友VIP会员 尊享10大特权
海量资料免费下载
精品直播免费看
优质内容免费畅学
课程9折专享价
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

多光子顯微鏡成像技術(shù):多光子顯微鏡的焦點深度擴展方法

電子設(shè)計 ? 來源:電子設(shè)計 ? 作者:電子設(shè)計 ? 2020-12-26 03:08 ? 次閱讀

雙光子激光掃描顯微鏡結(jié)合鈣指示劑是活體神經(jīng)元信號探測的金標準。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的神經(jīng)元分布在三維空間中,監(jiān)測它們的活動動態(tài)需要一種能夠快速提高體積成像速率的方式。但是,使用光柵掃描多光子顯微鏡對大量圖像進行成像,如果采用高數(shù)值孔徑(NA)的物鏡來獲得較高的橫向分辨率時,會導(dǎo)致較小的聚焦深度,為了獲得小聚焦深度下的體積成像,

必須通過一些手段進行Z軸掃描,通過掃描每個焦平面來成像許多平面,這大大限制了成像速度。如果可以犧牲軸向圖像信息,通過擴展焦深在一次橫向掃描中實現(xiàn)體積掃描,也就是體積信息被投影到單個2D圖像中,就可以大大提高成像速度,這被稱為擴展焦深(EDF)成像,對于要求高時間分辨率的稀疏群體結(jié)構(gòu)成像(例如神經(jīng)元活動的功能成像)特別有用。

顯微鏡的軸向和橫向分辨率均由物鏡的數(shù)值孔徑(NA)決定。高NA可使軸向和橫向分辨率以及所收集的光量最大化;較低的NA將產(chǎn)生較低的軸向分辨率,即更長的焦深,但同時會犧牲橫向分辨率和光收集效率。接下來要介紹的擴展焦深的方法,能夠在保持高橫向分辨率和足夠通光量的同時實現(xiàn)擴展焦深。

使用空間光調(diào)制器產(chǎn)生焦點細長的貝塞爾光束可以實現(xiàn)EDF成像,但空間光調(diào)制器體積大,很難與狹窄的顯微鏡空間兼容;相比之下,基于軸棱錐的貝塞爾模塊便宜且緊湊,但它只能產(chǎn)生固定深度的焦點,不適合用于需要焦深連續(xù)變化的各種實驗。為了解決這個問題,2018年,RONGWEN LU等人展示了一種基于軸棱錐的貝塞爾模塊,只需要在該模塊中沿光軸平移一個透鏡,就可以連續(xù)調(diào)節(jié)貝塞爾焦點的軸向長度。

圖1(a)貝塞爾模塊裝置圖;(b)當D分別為-12mm,0mm和12mm時實驗測得點擴散函數(shù);(c)橫向半高全寬、(d)軸向半高全寬、(e)峰值信號和(f)物鏡后光功率隨L2位移D的變化關(guān)系

形成長度可變的貝塞爾焦點的模塊裝置如圖1a所示,入射的高斯光束經(jīng)過軸棱錐和透鏡L1之后被整形為環(huán)形光束,緊接著的環(huán)形光圈掩模可以阻擋由軸棱錐缺陷引起的雜散光,從而塑造雙光子激發(fā)點擴散函數(shù)的軸向分布。之后光束被透鏡L2和L3投射到振鏡上,再通過透鏡L4和L5到達物鏡的后焦面。

這些設(shè)計與傳統(tǒng)的基于軸棱錐的模塊類似,不同之處在于通過沿光軸移動L2或L3,可以連續(xù)調(diào)節(jié)貝塞爾焦點的軸向長度。圖1b顯示了D分別為-12mm,0mm和12mm時的軸向點擴散函數(shù),其軸向半高全寬分別為39?m,24?m和14?m。如圖1c-f,從左至右移動透鏡L2可以連續(xù)改變橫向和軸向的半高全寬,也就是可以連續(xù)改變焦深,且基于矢量衍射理論的數(shù)值模擬結(jié)果與實驗數(shù)據(jù)非常吻合。圖2驗證了不同尺寸的環(huán)形掩模對軸棱錐缺陷的校正作用,發(fā)現(xiàn)較薄的環(huán)形掩模能夠更好地優(yōu)化輸出貝塞爾光束的軸向強度分布,但同時也會導(dǎo)致更多的功率損耗。

圖2不同環(huán)形掩模得到輸出焦點的軸向強度分布。無掩模(紅色實線);掩模1(藍色實線);掩模2(黑色實線);模擬結(jié)果(黑色虛線)

圖3 a,b:使用高斯光束的體成像結(jié)果;c-j:使用貝塞爾光束不同D值時的成像結(jié)果

該組分別使用高斯光束和貝塞爾光束對斑馬魚中腦和后腦的脊柱神經(jīng)元進行成像(圖3),發(fā)現(xiàn)即使使用最短的貝賽爾焦點也能比使用高斯光束掃描更多的神經(jīng)元,并且可以提供和二維高斯掃描方式相當?shù)臋M向分辨率。最后,該組對斑馬魚幼蟲脊髓投射神經(jīng)元進行體積鈣成像(圖4),研究了參與逃避行為的斑馬魚的神經(jīng)元動態(tài)過程,采用體積速率為50 Hz的貝塞爾光束監(jiān)測這些神經(jīng)元的活性,鑒定出其中的15個神經(jīng)元,這些神經(jīng)元表現(xiàn)出敲擊誘發(fā)的鈣瞬變。與高斯光束相比,使用貝塞爾光束時體積速率提高了26倍。

圖4斑馬魚幼蟲脊髓投射神經(jīng)元體區(qū)域的50 Hz鈣成像

除了以上提到的使用空間光調(diào)制器和軸棱錐來獲得貝塞爾光束的方法外,早年最簡單的方式是使用環(huán)形狹縫和傅里葉變換透鏡,透鏡會對經(jīng)過環(huán)縫的光場作傅里葉變化,在其后焦面處產(chǎn)生近似貝塞爾光束,但是使用一個簡單的環(huán)形孔擴展焦深會導(dǎo)致光的大量損失,只有一小部分可用的光會通過環(huán)面?zhèn)鬏敚瑫绊懗上瘛?/p>

為了解決使用單個環(huán)擴展焦深光通量不夠的問題, BINGYING CHEN等人利用超短脈沖相干長度短的特性,采用多環(huán)結(jié)構(gòu)的分束掩模,超快激光脈沖經(jīng)過時會被分束掩模分成不同的環(huán)形子束,每個子束都有時間延遲,也就是每個子束在不同的時間點在物鏡的焦平面上形成貝塞爾焦點。如果每個環(huán)引入的時間延遲大大超過了激光脈沖的持續(xù)時間,則子束將互不相干,產(chǎn)生的EDF焦點是所有單個貝塞爾焦點的非相干疊加,如圖5所示。

圖5 a:分束掩模結(jié)構(gòu)圖;b:分束掩模擴展焦點深度的原理示意圖;c:模擬的不同環(huán)形光非相干疊加的結(jié)果(1-5表示由內(nèi)到外,EDF:深度擴展后的焦點)

基于實驗設(shè)計的掩模參數(shù),該組進行了數(shù)值模擬,結(jié)果如圖6,最大NA為0.67時計算得到的橫向和軸向分辨率分別為550nm和15.98μm,比常規(guī)聚焦方式的軸向尺寸大4.96倍,而橫向半高全寬僅比常規(guī)聚焦方式大7%。

圖6 點擴散函數(shù)的數(shù)值模擬結(jié)果

該組搭建的實驗裝置如圖7所示,由鈦寶石激光器輸出的中心波長900nm,脈沖寬度140fs的超短脈沖通過普克爾盒進行功率調(diào)節(jié),經(jīng)過擴束器后進入掩模,掩模每層的厚度約為400μm,對脈沖提供的時間延遲為720fs,滿足非相干疊加的要求。之后光束經(jīng)過一系列透鏡和兩個振鏡被耦合至物鏡光瞳平面,實現(xiàn)擴展焦深成像。

圖7 實驗裝置圖。1:普克爾盒,光隔離器;2,4,7,8,18:透鏡;3:圓孔;5:虹膜;6:分束掩模;9,12:振鏡;10,11:普羅素目鏡;13:掃描透鏡;14:管狀透鏡;15:二向色鏡;16:物鏡;17:濾波器;19:光電倍增管

對輸出光束的點擴散函數(shù)測量結(jié)果如圖8所示。對比有掩模和無掩模的點擴散函數(shù)發(fā)現(xiàn),有掩模時的軸向半高全寬是無掩模情況下的5.8倍,橫向半高全寬增加15%。降低無掩模條件的NA使得軸向半高全寬和有掩模時一致,橫向半高全寬增加約1倍。上述結(jié)果說明該掩模能在略微犧牲橫向分辨率的條件下顯著提升焦點深度。為了驗證分束掩模在神經(jīng)科學(xué)成像中的應(yīng)用潛力,該組還展示了固定小鼠腦樣本中GFP標記的神經(jīng)元的熒光成像。

圖8 點擴散函數(shù)測量結(jié)果。

總之,對于稀疏群體結(jié)構(gòu),采用上述擴展焦深成像的方法,可以在保持橫向分辨率和光通量的同時擴展焦深,進而大大提高成像速度,這在活體神經(jīng)元信號探測方面十分有潛力。

參考文獻:

[1] Rongwen L , Masashi T , Minoru K , et al. 50 Hz volumetric functional imaging with continuously adjustable depth of focus[J]. Biomedical Optics Express, 2018, 9(4):1964-.[2] Chen B , Chakraborty T , Daetwyler S , et al. Extended depth of focus multiphoton microscopy via incoherent pulse splitting[J]. Biomedical Optics Express, 2020, 11(7).

審核編輯:符乾江
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
  • 成像技術(shù)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    297

    瀏覽量

    31633
  • 顯微鏡
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    603

    瀏覽量

    23661
收藏 0人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    VirtualLab Fusion應(yīng)用:用于高NA顯微鏡成像的工程化PSF

    Exp. 2012]。通過這種工程化的PSF,甚至可以觀察到物體的微小散焦,即與傳統(tǒng)的成像方法相比,可以大大提高軸向分辨率。 我們通過在VirtualLab Fusion中應(yīng)用商業(yè)顯微鏡鏡頭
    發(fā)表于 03-26 08:47

    VirutualLab Fusion應(yīng)用:結(jié)構(gòu)光照明的顯微鏡系統(tǒng)

    摘要 與阿貝理論預(yù)測的分辨率相比,用于熒光樣品的結(jié)構(gòu)照明顯微鏡系統(tǒng)可以將顯微鏡系統(tǒng)的分辨率提高2倍。 VirutualLab Fusion提供了一種通過入射波屬性來研究結(jié)構(gòu)化照明模式的快速方法
    發(fā)表于 03-21 09:26

    ?超景深3D檢測顯微鏡技術(shù)解析

    顯微鏡在觀察高縱深樣本時,往往難以同時保持所有層面的清晰度,而上海桐爾的技術(shù)通過精密的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計和焦點成像
    發(fā)表于 02-25 10:51

    VirtualLab Fusion案例:單分子顯微鏡高NA成像系統(tǒng)的建模

    數(shù)值孔徑的反射顯微鏡系統(tǒng) 這個用例演示了如何使用VirtualLab Fusion的快速物理光學(xué)技術(shù)建模NA=0.99的高數(shù)值孔徑緊湊型反射顯微鏡系統(tǒng)。 高NA傅里葉顯微鏡的單分子
    發(fā)表于 01-16 09:52

    VirtualLab Fusion案例:高NA反射顯微鏡系統(tǒng)

    摘要 在單分子顯微鏡成像應(yīng)用中,定位精度是一個關(guān)鍵問題。由于在某一方向上的定位精度與圖像在同一方向上的點擴散函數(shù)(point spread function, PSF)的寬度成正比,因此具有較高
    發(fā)表于 01-16 09:50

    VirtualLab Fusion應(yīng)用:具有高數(shù)值孔徑的反射顯微鏡系統(tǒng)

    摘要 在單分子顯微成像應(yīng)用中,定位精度是一個關(guān)鍵問題。由于某一方向上的定位精度與該方向上圖像的點擴散函數(shù)(PSF)的寬度成正比,因此具有更高數(shù)值孔徑(NA)的顯微鏡可以減小PSF的寬度,從而
    發(fā)表于 01-02 16:45

    傅里葉光場顯微成像技術(shù)—2D顯微鏡實現(xiàn)3D成像

    的研究,即3D光場顯微鏡成像技術(shù),隨著國內(nèi)外學(xué)者通過研究提出了各種光場顯微鏡的改進模型,將分辨率、放大倍數(shù)等重要參量進行了顯著優(yōu)化,大大擴展
    的頭像 發(fā)表于 10-31 08:05 ?636次閱讀
    傅里葉光場<b class='flag-5'>顯微</b><b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技術(shù)</b>—2D<b class='flag-5'>顯微鏡</b>實現(xiàn)3D<b class='flag-5'>成像</b>

    共聚焦激光顯微鏡對比超分辨顯微鏡

    顯微鏡技術(shù)的發(fā)展極大地推動了科學(xué)研究的進步,尤其是在細胞生物學(xué)和納米科學(xué)領(lǐng)域。共聚焦激光顯微鏡(CLSM)和超分辨顯微鏡作為兩種重要的顯微
    的頭像 發(fā)表于 10-30 09:42 ?1155次閱讀

    共聚焦激光顯微鏡工作原理

    細微的結(jié)構(gòu)和動態(tài)過程。 共聚焦激光顯微鏡的基本原理 共聚焦激光顯微鏡的核心在于“共焦”技術(shù)。這一技術(shù)利用點光源(通常是激光)和特殊的光學(xué)系統(tǒng),使得
    的頭像 發(fā)表于 10-30 09:27 ?1009次閱讀

    具有非常高數(shù)值孔徑的反射顯微鏡系統(tǒng)

    摘要 在單分子顯微鏡成像應(yīng)用中,定位精度是一個關(guān)鍵問題。由于在某一方向上的定位精度與圖像在同一方向上的點擴散函數(shù)(point spread function, PSF)的寬度成正比,因此具有較高
    發(fā)表于 08-14 11:52

    共聚焦顯微鏡成像原理、功能、分辨率與優(yōu)勢解析

    在材料科學(xué)和精密工程領(lǐng)域,對微觀結(jié)構(gòu)的精確測量和分析至關(guān)重要。共聚焦顯微鏡作為一種高精度的成像技術(shù),為這些領(lǐng)域提供了強大的工具。共聚焦顯微鏡成像
    的頭像 發(fā)表于 06-14 09:28 ?1982次閱讀
    共聚焦<b class='flag-5'>顯微鏡</b>:<b class='flag-5'>成像</b>原理、功能、分辨率與優(yōu)勢解析

    光子顯微鏡探究斑馬魚的社會行為

    圖 1:多倫多大學(xué)所用光子顯微鏡系統(tǒng)中包括可調(diào)諧 激光器 (Coherent Discovery) 和固定波長激光器 (Coherent Axon),可節(jié)省寶貴的平臺空間,同時改善成像
    的頭像 發(fā)表于 05-22 06:39 ?372次閱讀
    <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>顯微鏡</b>探究斑馬魚的社會行為

    共聚焦、光學(xué)顯微鏡與測量顯微鏡的區(qū)分

    顯微鏡介紹共聚焦顯微鏡的工作原理基于“共聚焦”概念,即只有處于物鏡焦平面上的點才能清晰成像,而焦平面以外點的成像則被排除掉。這是通過使用特殊的光學(xué)系統(tǒng),如共聚焦孔徑(
    發(fā)表于 05-14 10:43 ?3次下載

    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)
    的頭像 發(fā)表于 05-11 11:38 ?1129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'>顯微鏡</b>與測量<b class='flag-5'>顯微鏡</b>的區(qū)分

    共聚焦顯微鏡和激光共聚焦顯微鏡的區(qū)別詳解

    兩者在細節(jié)和特性上存在差異。1、原理上的差別:共聚焦顯微鏡基于共焦原理的顯微鏡技術(shù),是一種使用了透鏡系統(tǒng)將樣品的不同焦深處的光聚焦到同一焦點上。這種聚焦方式能夠減少背景噪音,提高圖像的
    發(fā)表于 04-16 10:40 ?0次下載
    主站蜘蛛池模板: 收集最新中文国产中文字幕 | 先锋影音av无码第1页 | 男欢女爱免费视频 | 2022国产精品不卡a | 国产亚洲精品线观看不卡 | 免费看国产精品麻豆 | 果冻传媒在线看免费高清 | 午夜福利32集云播 | 亚洲成人一区二区 | 2020亚洲国产在线播放在线 | 亚洲国产欧美在线人成aaaa20 | 成人做视频免费 | 人曽交Z00Z0OA片 | 国产精品禁18久久久夂久 | 日本毛片久久国产精品 | 九九热国产视频 | 果冻传媒色AV国产播放 | 人妖xxhdxx | 伊人网综合网 | 久久九九有精品国产23百花影院 | 美女夫妻内射潮视频 | 国产一区私人高清影院 | 9LPORM原创自拍达人 | 中文字幕在线观看网址 | 亚洲欧洲日韩国产一区二区三区 | 爆操日本美女 | 国产真实露脸乱子伦 | 在线播放日韩欧美亚洲日本 | 国产免费看黄的私人影院 | 美女胸禁止18以下看 | 桥本有菜黑丝 | 成 人 色综合 | 色列少女漫画 | 俄罗斯雏妓的BBB孩交 | 无止侵犯高H1V3无止侵犯 | 天天插天天舔 | 耻辱の奴隷淑女中文字幕 | 久久天天躁狠狠躁夜夜呲 | 国色天香社区视频免费高清3 | 亚洲国产成人一区二区在线 | 国产手机在线亚洲精品观看 |

    電子發(fā)燒友

    中國電子工程師最喜歡的網(wǎng)站

    • 2931785位工程師會員交流學(xué)習
    • 獲取您個性化的科技前沿技術(shù)信息
    • 參加活動獲取豐厚的禮品