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简介基于超构透镜的体显微镜三维(3D)显微成像是一种被广泛应用于微观物体深度信息和表面形貌探测的技术。代表性的方法有共聚焦扫描显微镜、光场显微镜、结

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最后更新:2023-07-05 01:25:18

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基于超构透镜的体显微镜三维(3D)显微成像是一种被广泛应用于微观物体深度信息和表面形貌探测的技术。代表性的方法有共聚焦扫描显微镜、光场显微镜、结构光照明显微镜和双目立体显微镜。在这些方法中,立体显微镜是实时记录物体表面和深度信息最简单的方法之一,广泛应用于生物科学、医学研究、工业检测。立体显微镜依靠两个倾斜的光轴产生一对具有视差的显微图像。可分为Greenough类型和通用主要目标(CMO)类型。前者使用两个物镜来形成左右图像的光路,但它们的物理尺寸必须受到限制,以防止镜头之间的接触。因此,数值孔径(NAs)被限制在0.2左右。CMO类型可以获得更高的NAs(约0.35),它使用单个大孔径物镜来处理两种光路。然而,由于物镜的复杂设计和制造,CMO显微镜比Greenough显微镜更昂贵。因此,迫切需要替代方案来提高立体系统的分辨率。超表面利用超薄超元胞精确调控局域电磁场的振幅、相位和极化,可以实现光弯曲、全息成像、偏振转换等多种功能。它们也被用于提高体显微镜系统的质量,如三维立体全息。超构透镜是一类特殊的超表面,因其出色的聚焦和成像能力而备受关注。研究人员使用超构透镜作为核心部件,构建了用于生物医学和化学成像的各种显微系统,如离体小鼠肠组织、荧光聚乙烯微球和青蛙卵细胞。近日,中山大学物理学院光电材料与技术国家重点实验室李俊韬等人展示了使用双折射单层超构透镜来获得高分辨率和低成本的立体显微成像系统。研究人员设计并制造了一个工作在532nm,数值孔径高达0.4的双折射超构透镜。超透镜随后被用来对生物样本进行高分辨率立体成像。实验结果表明,双折射超构透镜与商用立体系统兼容,在保持低成本的前提下可提高其分辨率。该研究为实现高分辨率和低成本的立体显微镜的新策略铺平了道路。相关研究工作发表在《PhotonicsResearch》上。文章链接:YongLongetal.Metalens-basedstereoscopicmicroscope.PhotonicsResearch(2022).[链接]网页链接.#头条创作挑战赛##APOD天文酷图##天文酷图#【以伽玛射线成像的超新星残骸】发布时间为:2022年11月11日01时10分12秒【信息来源日期:2004年11月05日】伽玛射线是光线中最强的能量形式,是一般医疗用X射线的十亿倍能量。他们很容易穿过望远镜镜片及反射镜,因此很难让伽玛射线源成像。然而一种阵列式大型望远镜用来设计侦测伽玛射线产生的大气火花,高能量实体镜学系统(HighEnergyStereoscopicSystem)实验,能够产生超新星残骸的历史性及解析的高能量伽玛射线影像。天文学家注意到扩张中的星星碎片伽玛射线影像,非常接近残骸的X射线影像,很确定地支持这样的想法,这些强烈的震波也是星系中宇宙射线的来源。伽玛射线的强度以颜色来标示,其中暗的等高线显示X射线的发光源。这个超新星残骸估计距离我们3,000光年,大约50光年宽,接近星系盘面上。信息来自:苏汉宗Su,Han-Tzong(成功大学物理学系)版权:HESSCollaboration-imagecourtesyWernerHofmann(MPI)APOD:每日一天文图网站是美国国家航空航天局(NASA)与密歇根理工大学(MTU)提供的服务,网站每天提供一张影像或图片,并由天文学家撰写扼要说明其特别之处。照片呈现时不需要特别注明确实的拍摄日期,图像有时也会重复。但图片和描述经常与天文或太空探测的时事有关,图像可以是一张相片、在不同波长下拍摄的假色图,或是艺术家的构想。从1995年6月16日起开始,过去的影像都由APOD储存着。NASA、国家科学基金会和密歇根科技大学都支持网站。图象作者是自然人或不属于NASA,因此APOD的影像不同于NASA其它的影像集,经常只是拥有版权的。#领航计划##宇宙科普##头条创作挑战赛##APOD天文酷图##天文酷图#【以伽玛射线成像的超新星残骸】发布时间为:2022年11月11日01时10分12秒【信息来源日期:2004年11月05日】伽玛射线是光线中最强的能量形式,是一般医疗用X射线的十亿倍能量。他们很容易穿过望远镜镜片及反射镜,因此很难让伽玛射线源成像。然而一种阵列式大型望远镜用来设计侦测伽玛射线产生的大气火花,高能量实体镜学系统(HighEnergyStereoscopicSystem)实验,能够产生超新星残骸的历史性及解析的高能量伽玛射线影像。天文学家注意到扩张中的星星碎片伽玛射线影像,非常接近残骸的X射线影像,很确定地支持这样的想法,这些强烈的震波也是星系中宇宙射线的来源。伽玛射线的强度以颜色来标示,其中暗的等高线显示X射线的发光源。这个超新星残骸估计距离我们3,000光年,大约50光年宽,接近星系盘面上。信息来自:苏汉宗Su,Han-Tzong(成功大学物理学系)版权:HESSCollaboration-imagecourtesyWernerHofmann(MPI)APOD:每日一天文图网站是美国国家航空航天局(NASA)与密歇根理工大学(MTU)提供的服务,网站每天提供一张影像或图片,并由天文学家撰写扼要说明其特别之处。照片呈现时不需要特别注明确实的拍摄日期,图像有时也会重复。但图片和描述经常与天文或太空探测的时事有关,图像可以是一张相片、在不同波长下拍摄的假色图,或是艺术家的构想。从1995年6月16日起开始,过去的影像都由APOD储存着。NASA、国家科学基金会和密歇根科技大学都支持网站。图象作者是自然人或不属于NASA,因此APOD的影像不同于NASA其它的影像集,经常只是拥有版权的。#领航计划##宇宙科普#

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