7.12.1 引言共焦顯微術(shù)的概念最早由M.Minsky在20世紀(jì)50年代提出。M.Minsky在哈佛大學(xué)做研究期間,于1957年對(duì)載物臺(tái)掃描共焦光學(xué)顯微鏡申報(bào)了美國(guó)國(guó)家專利。在此成像系統(tǒng)中,采用點(diǎn)光源照明樣品,而攜帶樣品信息的光被點(diǎn)探測(cè)器收集,最...[繼續(xù)閱讀]
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7.12.1 引言共焦顯微術(shù)的概念最早由M.Minsky在20世紀(jì)50年代提出。M.Minsky在哈佛大學(xué)做研究期間,于1957年對(duì)載物臺(tái)掃描共焦光學(xué)顯微鏡申報(bào)了美國(guó)國(guó)家專利。在此成像系統(tǒng)中,采用點(diǎn)光源照明樣品,而攜帶樣品信息的光被點(diǎn)探測(cè)器收集,最...[繼續(xù)閱讀]
熒光共振能量轉(zhuǎn)移是指在兩個(gè)不同的熒光基團(tuán)中,如果一個(gè)熒光基團(tuán)(供體Donor)的發(fā)射光譜與另一個(gè)基團(tuán)(受體Acceptor)的吸收光譜有一定的重疊,當(dāng)這兩個(gè)熒光基團(tuán)間的距離合適時(shí)(一般小于10nm),就可觀察到熒光能量由供體向受體轉(zhuǎn)移的現(xiàn)...[繼續(xù)閱讀]
熒光壽命成像顯微術(shù),通常略寫成FLIM,能夠提供細(xì)胞內(nèi)或者組織的熒光壽命的空間分布。利用熒光劑的熒光壽命作為增強(qiáng)對(duì)比的機(jī)制,相對(duì)穩(wěn)態(tài)熒光顯微術(shù)來說有很多優(yōu)勢(shì)。首先,熒光壽命對(duì)熒光劑的局部環(huán)境高度敏感。這種成像形式所...[繼續(xù)閱讀]
隨著人們對(duì)于生活質(zhì)量要求的不斷提高,在醫(yī)療檢測(cè)中對(duì)無損傷、安全無害的檢測(cè)方式的需求也就越來越強(qiáng)烈,一些傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)影像方法在成像時(shí)需要添加專門的顯影劑等幫助成像的物質(zhì)或者借助X射線等輻射源,然而這些外界因素的加入...[繼續(xù)閱讀]
在激光掃描光學(xué)顯微鏡中,軸向分辨率ΔZCSLO和橫向分辨率Δ(x,y)CSLO都依賴于涉及測(cè)量的全部光學(xué)系統(tǒng)的數(shù)值孔徑(numericalaperture,NA)。固定的關(guān)系可以寫為:ΔZCSLO∝Δ(x,y)CSLO∝λ為光波波長(zhǎng)。一些以前的分析已經(jīng)描述了OCT系統(tǒng)具有相互獨(dú)立...[繼續(xù)閱讀]
區(qū)分光學(xué)層析掃描成像(OCT)與其他形式的光學(xué)顯微鏡的基本參量主要是運(yùn)用弱相干干涉量度分析法的成像形式測(cè)量軸向分量。讓我們?cè)倏紤]如圖8-5所示的邁克爾遜干涉儀。如果這個(gè)干涉儀被多色的光波照射,該光波的電場(chǎng)用復(fù)數(shù)形式...[繼續(xù)閱讀]
8.4.1 FD-OCT簡(jiǎn)介FD-OCT,其顯著特點(diǎn)是參考臂不需要運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行軸向掃描,樣品的深度信息由探測(cè)到的光譜信息通過傅里葉變換得到。FD-OCT又根據(jù)探測(cè)機(jī)制的不同可以分為:①譜域OCT(SpectraldomainOCT,SD-OCT)系統(tǒng),采用寬帶光源和快速多通道光...[繼續(xù)閱讀]
在傳統(tǒng)的時(shí)域OCT(TD-OCT)中,式(8-10)中的探測(cè)器中與波數(shù)相關(guān)的探測(cè)電流ID(k)=2z采集到一個(gè)單點(diǎn)探測(cè)器上,掃描參考時(shí)延zr用來重建內(nèi)部樣本反射率分布圖。結(jié)果通過在式(8-10)對(duì)所有波數(shù)k積分來得到。其中,S0=∫∞0S(k)dk是由光源發(fā)出的光...[繼續(xù)閱讀]
生物光子傳感技術(shù)中OCT系統(tǒng)的一個(gè)優(yōu)勢(shì)就是針對(duì)信號(hào)優(yōu)化,OCT是基于發(fā)展良好且廉價(jià)的光通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)的,探測(cè)的信號(hào)可接近一個(gè)單反射光子的量子檢測(cè)極限。靈敏度、信噪比和動(dòng)態(tài)范圍在關(guān)于OCT的著作里可以互換使用,用來表示相比...[繼續(xù)閱讀]
8.7.1 內(nèi)窺式OCT成像OCT成像技術(shù)雖然得到了長(zhǎng)足的發(fā)展,然而,OCT在生物組織中的成像深度十分有限,通常為1~3mm,這制約了其在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域更廣泛的應(yīng)用。小型化和緊湊化的內(nèi)窺探頭可以在低侵入條件下進(jìn)入人體內(nèi)部腔道,這為人體內(nèi)...[繼續(xù)閱讀]