美国物理研究所 由数字微镜器件显示的全息图序列对耦合到多模光纤中的波前进行空间整形,使得远场焦点扫描远场视场
信用:托马斯·西兹马尔 科学家正在开发工具,在体内动物模型中观察生物机制,以便能够理解和更好地治疗严重的脑部疾病,如阿尔茨海默氏病和许多其他疾病
全息内窥镜吸引了研究人员的兴趣,因为它们有可能在人体内进行微创观察
这些工具可以揭示发生在大分子和亚细胞水平的生物过程,由于大多数组织对可见辐射不透明,这些过程通常保持隐藏
在APL Photonics中,德国莱布尼茨光子技术研究所的研究人员创造了一种特别窄的内窥镜,由一根头发稀疏的光纤制成,使用全息方法重建放置在内窥镜远端前方的宏观物体的图像
作者伊沃·莱特说:“我们非常惊讶,在更大的成像距离下,成像质量仍然保持良好,即使是距离内窥镜半米的物体。”
“我们预计,在这个范围内收集的光子数量少,会产生高得多的探测噪声
" 通过多模光纤内窥镜成像的努力以前集中在通常小于20微米的工作距离上,以分辨微米级的细节
这将视野限制在纤芯的尺寸上
研究人员将成像操作引入到宏观物体的观察中,宏观物体可以放置在远离内窥镜的地方
研究人员将图像清晰度方面的成像性能提高到每帧100,000像素,比以前的全息内窥镜大一个数量级,达到了现代视频内窥镜的清晰度
他们的努力为将这类微创内窥镜应用于临床铺平了道路
这项研究中显示的宏观成像模式对于在组织尺度上分析生物样本至关重要,就像传统的临床内窥镜一样,并且可以引导仪器插入
一旦感兴趣的区域被识别,由空间光调制器显示的全息图序列可以被更新以切换成像模态并在细胞和亚细胞水平上执行观察
作者托马斯·齐兹马尔说:“我们相信,全息内窥镜很快就能提供一种独特的功能,即通过同样未经修改的内窥镜实现成像操作的灵活性。”
研究人员的光控制方法实际上可以通过一个薄如毛发的内窥镜来传送任何类型的光子学工具,这可以在一系列领域中得到应用,例如光学转染、亚细胞激光手术和激光辅助微制造
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