HO-DHM-UT01是透射型立式數(shù)字全息顯微鏡,具有平衡的無焦點(diǎn)配置,在參考光束和物鏡光束中均使用無窮大校正后的平面消色差物鏡。提供了一種普通的管透鏡,用于以*小的像差實(shí)現(xiàn)無焦成像配置。索尼制造的CMOS傳感器用于記錄全息圖像。線性偏振650nm二*管激光器用于DHM系統(tǒng)中的照明。系統(tǒng)中還集成了具有雙目觀察功能的高亮度LED照明明場(chǎng)觀察儀。由于用戶可能不熟悉相位圖像,因此可以首先使用LED照明根據(jù)需要聚焦細(xì)胞樣本,然后使用激光照明記錄相位圖像。
數(shù)字全息顯微術(shù)是一種新興的模式,可為處于自然狀態(tài)的透明未染色細(xì)胞提供定量相成像(QPI)功能。雖然諸如暗場(chǎng),相位對(duì)比和微分干涉對(duì)比之類的相敏成像方法已經(jīng)知道了幾十年,但它們無法提供定量的相位信息。DHM可以通過使用干涉成像概念來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。
圖1:采用干涉成像原理的平衡DHM系統(tǒng)示意圖。通過對(duì)使用陣列傳感器記錄的干擾信號(hào)進(jìn)行數(shù)字處理,可以獲得相位圖像。
SF:空間濾波器,BS:分束器,O:物鏡,R:參考光束,MO1 / MO2:顯微鏡物鏡
當(dāng)準(zhǔn)直的激光束穿過透明細(xì)胞樣品時(shí),通常很少的光被吸收。但是,由于光束在每個(gè)(x,y)位置看到的相位延遲,激光波前會(huì)失真(請(qǐng)參見圖2)。光束通過樣品后的相位Φ(x,y)可描述為:
Φ(X,Y)=(2π/λ) ∫ DZ N(X,Y,Z)
此處λ是所用激光的波長(zhǎng),n(x,y,z)代表單元在位置(x,y,z)的相對(duì)折射率相對(duì)于周圍介質(zhì)。顯然,如果細(xì)胞與周圍介質(zhì)之間存在較大的折射率差,則將檢測(cè)到強(qiáng)相位信號(hào)。如果單元格的索引在一個(gè)區(qū)域內(nèi)是均勻的,則相位函數(shù)可以與該單元格的高度圖輪廓近似關(guān)聯(lián),從而提供該單元格的3D透視圖。因此,DHM無需使用外部造影劑,而是將細(xì)胞的自然折射率對(duì)比度用于成像目的。折射率是與化學(xué)成分有關(guān)的屬性,因此,敏感相成像系統(tǒng)可以在基礎(chǔ)生物科學(xué)和診斷學(xué)中具有多種應(yīng)用。
圖2:準(zhǔn)直激光束波前通過透明細(xì)胞樣品時(shí)的相位延遲示意圖。相位延遲是由于穿過細(xì)胞樣品不同部分的光程差所致。
圖3:使用數(shù)字全息顯微系統(tǒng)對(duì)紅細(xì)胞和患者宮頸細(xì)胞的相位圖像的圖示說明(a)明場(chǎng)圖像,(b)使用傳統(tǒng)傅里葉變換方法重建的相位圖像,(c)使用新型方法獲得的高分辨率相位圖像IIT Delhi開發(fā)的單發(fā)相位成像技術(shù)。(b)和(c)中的顏色編碼表示該單元的相圖(大約高度圖)。
傅里葉變換法是處理單次干涉成像數(shù)據(jù)的一種流行選擇。但是,已知該方法的空間分辨率差,遠(yuǎn)低于顯微鏡系統(tǒng)可以達(dá)到的衍射*限分辨率。該產(chǎn)品中使用的IIT Delhi技術(shù)使用一種新穎的約束優(yōu)化方法來恢復(fù)全分辨率相位圖像,如圖所示,其中顯示了圖3子zi宮頸細(xì)胞的明場(chǎng)和相位圖像。
技術(shù)指標(biāo)