來源:科技梳匯
由于光聲顯微鏡掃描方法的局限性,由格勒諾布爾阿爾卑斯大學的Emmanuel Bossy監督的一個國際小組嘗試了使用已知和未知的斑點圖案進行結構化照明。他們的一項實驗首次展示了使用盲結構照明通過擴散器進行光聲成像。
該小組的研究發表在《智能計算》上。
該研究文章的結論是,“光聲顯微鏡可以利用許多*初為純光學方法(如熒光顯微鏡)開發的結構化照明方法,只需用聲學檢測代替光檢測即可。
一種結構照明是散斑照明,它看起來就像它的聲音一樣。散斑照明屬于一類看似隨機但可以通過統計描述的照明模式。它可以使用比產生其他類型的結構照明所需的空間光調制器更便宜、更靈活的設備生成。
在生物醫學應用中,散斑照明有兩個優點。一是擴散并因此降低照明強度可以減少對目標組織的損害。另一個是,如果樣本足夠稀疏,可以更快地收集必要的測量值。
一些用于微創內窺鏡手術的設備會產生自己的斑點照明。先前的研究表明利用這種照明,并用熒光顯微鏡而不是光聲顯微鏡證明了這一原理。
作者希望隨著聲學探測器變得更加敏感,在光聲顯微鏡領域看到更多的研究。
在一組實驗中,作者使用三種不同的流行方法來重建使用斑點照明圖案創建的光聲圖像。他們為每個實驗設置使用相關方法,偽逆方法和壓縮傳感方法。
在一個設置中,他們使用光學擴散器來創建斑點圖案。在另一種設置中,他們使用多模光纖,并附有特殊的光纖傳感器。在這兩種設置中,他們都校準了設備以收集可用于重建圖像的數據。
在另一組實驗中,作者依賴于一種稱為光學記憶效應的現象,這種現象使他們能夠在不首先校準設備的情況下重建圖像。作者認為,由他們的盲結構照明光學擴散器設置產生的圖像是同類圖像中的**個。
光聲成像,也稱為光聲成像,是一種測量目標在光線聚焦時發出的聲音的技術。光加熱目標,導致暫時的尺寸增加,產生聲波。
光聲顯微鏡的掃描實施需要傳感器以簡單的順序觀察目標的每個部分。這種方法的一個缺點是可能需要很長時間。因此,研究人員希望通過光學顯微鏡尋找更有效的方法,這些方法在聲學領域也可能很好地工作。
在光學顯微鏡中,掃描的替代方法被稱為單像素成像、鬼影成像、結構照明或結構化檢測。與掃描方法相比,這些方法的共同點是更復雜的空間采樣策略,需要在捕獲數據
原文章鏈接:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1761042641538225263&wfr=spider&for=pc
文章來源于網絡,如果有侵權,請聯系我們刪除,謝謝~