大(dà)多數生(shēng)物(wù)樣本,特别是活細胞,多是透明的,當觀察它們的顔色和吸光率時,往往與背景相差不大(dà)。
全息數字顯微鏡可以捕捉透明活細胞的相位圖,這些樣本能改變探測光波的相位。數字全息作爲一(yī)種實時光學技術,其主要的障礙就是電(diàn)腦的處理能力。因此,采用一(yī)台3GHz處理器的電(diàn)腦來重組他們的全息數據,并将其以每秒5-7幅圖的速率轉換爲3D圖。數字程序代替了複雜(zá)光學調适過程的需要,并且讓我(wǒ)(wǒ)們糾正顯微鏡物(wù)鏡産生(shēng)的像差,除此之外(wài),它還能模拟出光學元件如透鏡和濾光鏡重組波前的效應。爲生(shēng)物(wù)樣品的檢測做出了巨大(dà)貢獻。
1、*先商(shāng)品化的全息數字顯微鏡;
2、進行定量分(fēn)析、細胞和微生(shēng)物(wù)的自動鑒别,可以對多細胞進行動态跟蹤分(fēn)析;
3、無須細胞标記,生(shēng)物(wù)試片可以直接觀看不需染色;
4、隻需單次曝光就能實現樣品表面三維結構定量信息重構;
5、生(shēng)物(wù)樣品的實時、自動拍攝、分(fēn)析和鑒别将有助于疾病診斷、環境監測、和流行性疾病的早期檢測;
6、可以實現微納米精度下(xià)的動态三維形貌測量;
7、獲取與重建速率非常快速,使得影像可以實時監看;
8、不需要對樣品掃描就可以擁有激光掃描共聚焦顯微鏡進行三維成像的優點。
全息數字顯微鏡在納米技術、生(shēng)命科學、細胞生(shēng)物(wù)、生(shēng)物(wù)芯片、生(shēng)物(wù)傳感器、顯微光學等行業廣泛應用,它通過幹涉産生(shēng)的全息圖被CCD傳感器采集,經過電(diàn)腦特定算法計算,重建微觀物(wù)體(tǐ)的三維圖像。