單像素成像是一種新興的計算成像技術(shù)。該技術(shù)使用不具備空間分辨能力的單像素探測器來獲取目標(biāo)物體或場景的空間信息。單像素探測器具有高的時間分辨率、光探測效率和探測帶寬,因此單像素光學(xué)成像技術(shù)在散射、弱光等復(fù)雜環(huán)境下相較于傳統(tǒng)面陣成像技術(shù)展現(xiàn)了很大優(yōu)勢。
更重要的是,近年來隨著飛行時間和立體視覺功能的引入,單像素成像能夠?qū)崿F(xiàn)物體場景的3D空間重構(gòu),已經(jīng)應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)成像、激光雷達(dá)、有害氣體傳感等領(lǐng)域。然而,對于這兩種深度信息光學(xué)探測方案,目前最先進的三維單像素光學(xué)成像技術(shù)的深度分辨率只能達(dá)到毫米量級,無法實現(xiàn)對微觀物體(如生物細(xì)胞)的三維高分辨體成像。
圖1.基于空間結(jié)構(gòu)光場照明的三維單像素成像原理圖
為突破上述成像深度分辨率極限,中國科大光學(xué)與光學(xué)工程系龔雷課題組與加拿大魁北克大學(xué)國家科學(xué)研究院Jinyang Liang教授、香港理工大學(xué)Puxiang Lai教授開展合作,提出了一種基于三維結(jié)構(gòu)光場照明的三維單像素成像新方法。該成像方法實現(xiàn)了接近衍射極限的三維光學(xué)分辨率,將現(xiàn)有三維單像素成像的深度分辨率提高了兩個量級,并實現(xiàn)了無標(biāo)記單細(xì)胞的高分辨體成像。研究成果以“Optical Single-Pixel Volumetric Imaging by Three-dimensional Light-Field Illumination”為題,于7月25日在線發(fā)表在國際綜合學(xué)術(shù)期刊Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS)上。
研究團隊將該新型成像技術(shù)稱為基于三維空間光場照明的單像素顯微術(shù)(3D light-field illumination single-pixel microscopy, 3D-LFI-SPM)并搭建了原型顯微鏡。該單像素顯微鏡(0.1數(shù)值孔徑)能夠在390×390×3800μm3視場范圍內(nèi)以接近衍射極限的光學(xué)分辨率,2.7-μm的橫向分辨率和~37-μm的軸向分辨率,對物體的光吸收分布進行精確的三維成像。團隊采用3D-LFI-SPM成功實現(xiàn)了對藻類活細(xì)胞的無標(biāo)記體成像,并基于此實現(xiàn)了細(xì)胞的空間原位計數(shù)。未來3D-LFI-SPM可拓展至多光譜成像領(lǐng)域,具有重要的生物醫(yī)學(xué)功能成像應(yīng)用前景。
圖2. 藻類活細(xì)胞無標(biāo)記體成像實驗結(jié)果(樣品為雨生紅球藻)
審核編輯:劉清
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
-
探測器
-
激光雷達(dá)
-
SPM
-
光譜成像技術(shù)
原文標(biāo)題:基于空間結(jié)構(gòu)光場照明的三維單像素成像
文章出處:【微信號:光行天下,微信公眾號:光行天下】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
相關(guān)推薦
近年來,光場顯微技術(shù)的應(yīng)用越來越廣泛,針對光場顯微鏡的改進和優(yōu)化也不斷出現(xiàn)。目前市場各大品牌的2D顯微鏡比比皆是,如何在其基礎(chǔ)上實現(xiàn)三維
發(fā)表于 10-31 08:05
?199次閱讀
10月29日,中國科學(xué)院腦科學(xué)與智能技術(shù)卓越創(chuàng)新中心的王凱研究團隊宣布了一項重大突破:他們成功研發(fā)出一種新型三維電壓成像技術(shù),顯著提升了電壓成像的通量,使得在清醒動物體內(nèi)對三維神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
發(fā)表于 10-29 14:34
?119次閱讀
在不同種類的空間光調(diào)制器上加載一系列掩膜,使調(diào)制后的光代替贗熱光源照射至物體,然后從單點探測器獲得對應(yīng)于不同掩膜的一系列光強值來恢復(fù)物體的像。相比傳統(tǒng)成像系統(tǒng),
發(fā)表于 08-21 17:27
?461次閱讀
三維地圖可視化 交互系統(tǒng)是一種基于三維地圖技術(shù)的交互式應(yīng)用程序,可以呈現(xiàn)地理信息和空間數(shù)據(jù)的立體化展示,并提供用戶友好的交互功能。以下是古河云科技關(guān)于三維地圖可視化交互系統(tǒng)的主要特點和
發(fā)表于 07-19 18:20
?800次閱讀
大家好!已知,起點,經(jīng)過點,終點,三點xyz,畫三維圓弧。在三維圖片框里面畫。該如何實現(xiàn)?甚至三維點,直線,圓弧,圓。都可以畫。
發(fā)表于 07-17 21:33
三維可視化是一種強大的工具,它融合了藝術(shù)、科學(xué)和技術(shù),通過在三維空間中呈現(xiàn)數(shù)據(jù)、概念和想法,為人們提供了一種直觀而生動的方式來理解和探索信息。這項技術(shù)在當(dāng)今世界中的應(yīng)用非常廣泛,涵蓋了科學(xué)、教育
發(fā)表于 07-17 14:19
?208次閱讀
采用大空間三維激光掃描儀對廠區(qū)內(nèi)部進行架站式精準(zhǔn)三維掃描。廠區(qū)外部采用無人機傾斜攝影的方式獲取彩色模型數(shù)據(jù),采集控制點坐標(biāo)與三維點云進行坐標(biāo)轉(zhuǎn)換融合點云數(shù)據(jù),快速得到廠區(qū)內(nèi)外完整的
發(fā)表于 05-29 11:55
?414次閱讀
隨著人工智能(AI)時代的到來,同時獲得反映目標(biāo)輻射特性和紋理特征的高分辨率強度圖像以及反映目標(biāo)和所處場景的三維空間信息的稠密點云數(shù)據(jù)/三維圖像的激光相機雷達(dá)技術(shù)已成為激光雷達(dá)的發(fā)展趨勢。
發(fā)表于 05-28 10:26
?2719次閱讀
三維激光掃描儀利用激光反射測距原理,通過接受和返回的信號,獲取點云三維空間坐標(biāo)。這種測量方式可以無接觸快速獲取大型建筑三維空間數(shù)據(jù),實現(xiàn)實體建筑的高精度數(shù)字化。
根據(jù)
發(fā)表于 05-07 11:44
?235次閱讀
文物三維掃描,文物三維模型怎樣制作:我們都知道文物是不可再生的,要繼續(xù)保存?zhèn)鞒?,需要文?b class='flag-5'>三維數(shù)字化保護,所以三維數(shù)字化文物保護是非常重要的一個技術(shù)手段。
那么文物
發(fā)表于 03-12 11:10
?533次閱讀
首先我們來看看結(jié)構(gòu)光成像,它是使用特定的光圖案和2D相機來捕獲物體表面的三維輪廓的一種成像方法。
發(fā)表于 03-05 16:35
?606次閱讀
利用三維掃描技術(shù)提取目標(biāo)建筑物三維空間形態(tài)信息,實現(xiàn)不同變形體不同時期的變形監(jiān)測,這樣對古建筑的形體結(jié)構(gòu)的變化發(fā)展做到心中有數(shù),更好的為古建筑保護提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)支持。
發(fā)表于 03-01 18:06
?468次閱讀
:CVOFG-100是一款基于反射型液晶空間光調(diào)制器的便攜式、緊湊型多功能矢量光場發(fā)生器,可以生成任意復(fù)雜光束。2,功能特征
Model:CVOFG-100可以完全控制逐
發(fā)表于 02-28 13:20
共聚焦顯微鏡在材料學(xué)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,通過超高分辨率的三維顯微成像測量,可清晰觀察材料的表面形貌、表層結(jié)構(gòu)和納米尺度的缺陷,有助于理解材料的微觀特性和材料工程設(shè)計。
發(fā)表于 02-18 10:53
?491次閱讀
傳感新品 【中國科大:發(fā)展關(guān)聯(lián)量子傳感技術(shù)實現(xiàn)點缺陷的三維納米成像】 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)中國科學(xué)院微觀磁共振重點實驗室杜江峰、王亞等人在量子精密測量領(lǐng)域取得重要進展,提出基于信號關(guān)聯(lián)的新量子傳感范式
發(fā)表于 01-17 17:34
?506次閱讀
評論