本成果針對病理切片掃描的高通量成像需求,采用基于計算成像的傅里葉疊 層成像算法, 在無(wú)需任何機械移動(dòng)的情況下, 解決傳統顯微成像無(wú)法同時(shí)兼顧大 視場(chǎng)和高分辨率的矛盾,使成像通量突破 Gbit。
技術(shù)指標 (10 倍物鏡條件下):
(1)最高橫向分辨率: 300nm; (2)最大成像視場(chǎng): 2.34mm2;
(3) 最高空間帶寬積: 98.5 兆像素;(4) 最高時(shí)空帶寬積: 472 兆像素/s;
(5)最高定量相位測量幀率: 50fps。
創(chuàng ) 新 點(diǎn):
(1)在保證最快收斂速度和計算效率的前提下,顯著(zhù)提升了有噪聲情況下 FPM 系統的成像質(zhì)量和重構精度。
(2)使用基于模擬退火法和非線(xiàn)性回歸的 LED 定位誤差校正方法,在保證 算法高魯棒性的前提下,將算法的校正速度提升了 3 倍以上。
(3) 首次實(shí)現使用 10 倍顯微物鏡達到最高 150nm 的半寬分辨率, 即在相同 成像分辨率條件下將空間帶寬積提升了近 50 倍。
(4) 使用基于環(huán)形照明的傅立葉疊層成像系統, 對未染色 HeLa 活細胞實(shí)現 長(cháng)時(shí)間大視場(chǎng)高分辨率的動(dòng)態(tài)定量相位成像,最高幀率可達 50fps。