中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)張斗國教授課題組,結(jié)合微納光學(xué)的光場調(diào)控技術(shù)和計算光學(xué)顯微成像技術(shù),提出了一種基于光子晶體隨機(jī)散斑照明的超越衍射極限、無標(biāo)記暗場成像新技術(shù)。相關(guān)研究成果以“Planar device–enabled speckle illumination for dark-field label-free imaging beyond the diffraction limit”為題,于2月20日以直接投稿的方式發(fā)表在綜合性國際學(xué)術(shù)期刊Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)。
該項研究課題組利用前端物理域的亞波長結(jié)構(gòu)光子晶體光場調(diào)控特性,實現(xiàn)了大角度和全內(nèi)反射表面波的隨機(jī)暗場散斑照明;有機(jī)結(jié)合后端數(shù)字域的信息處理技術(shù),最終實現(xiàn)高對比度、高分辨率的無標(biāo)記暗場和表面切片成像。該成像技術(shù)不需要復(fù)雜的光學(xué)系統(tǒng)對準(zhǔn)和精準(zhǔn)預(yù)知的照明模場,成像系統(tǒng)架構(gòu)簡潔,平面型光子晶體器件體積小、易于集成,直接兼容傳統(tǒng)的明場顯微鏡。這項成像技術(shù)的提出將拓展暗場顯微鏡的潛在應(yīng)用領(lǐng)域,并提供傳統(tǒng)暗場顯微技術(shù)所不能看到的樣品細(xì)節(jié)信息。
圖.暗場散斑照明器件的原理示意圖及超分辨暗場成像效果圖
該工作中,張斗國教授課題組提出利用一維光子晶體和多模光纖波導(dǎo)等微納結(jié)構(gòu)組成的平面型器件來實現(xiàn)隨機(jī)暗場散斑照明的功能,其設(shè)計原理示意圖如圖1a所示。研究人員利用前焦面和后焦面成像系統(tǒng)對該平面器件生成的照明光場特性進(jìn)行表征分析,實驗結(jié)果與理論設(shè)計吻合。進(jìn)一步,將所制備的平面型隨機(jī)暗場散斑照明器件用作傳統(tǒng)明場顯微鏡的載物平臺,無需對成像系統(tǒng)進(jìn)行任何修改,就可以實現(xiàn)隨機(jī)暗場散斑照明顯微鏡(RDSIM)的搭建。通過拍攝200幀不同散斑照明的樣品圖像,結(jié)合Blind-SIM重建算法,就可以重構(gòu)出超分辨率圖像。實驗中利用波長633nm的光對直徑200nm的不同間距聚苯乙烯球進(jìn)行成像。通過對比RDSIM,傳統(tǒng)暗場,明場以及電鏡的成像效果,驗證了RDSIM具有高對比度、高分辨率的暗場成像性能(如圖1c)。實驗結(jié)果表明,該方法將無標(biāo)記暗場成像的空間分辨率提升了1.55倍,突破了該成像系統(tǒng)的阿貝衍射極限分辨率。同時,研究人員利用聚合物納米線驗證了該系統(tǒng)在切換工作波長后具有表面切片成像的能力,如圖1d所示。
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)物理學(xué)院博士生范澤滔、尤新祥為本論文共同第一作者,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)物理學(xué)院、合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國家研究中心張斗國教授為本論文的通訊作者。該研究工作得到了科技部、國家自然科學(xué)基金委、安徽省科技廳等項目經(jīng)費(fèi)的支持。相關(guān)樣品制作工藝得到了中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)微納研究與制造中心、理化科學(xué)實驗中心的儀器支持與技術(shù)支撐。
論文鏈接:www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2423223122
(物理學(xué)院、微尺度物質(zhì)科學(xué)國家研究中心、科研部)
新聞鏈接:https://news.ustc.edu.cn/info/1055/90620.htm
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