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解析度高而不會(huì)像學(xué)生光學(xué)
顯微鏡的解析度不高
我們提出并實(shí)現(xiàn)了倍頻顯微影像術(shù),更進(jìn)一步將其應(yīng)用在生物和材料科學(xué)領(lǐng)域。由研究倍頻產(chǎn)生的機(jī)制,
我們提出了生物光子晶體的概念,并在許多生物樣本上得到證實(shí)。
此外,更利用了倍頻的極化關(guān)系,求得生物組織中的非線性張量,并由此成功的解釋生物體中引發(fā)非線性效應(yīng)的分子級(jí)結(jié)構(gòu)特性。
我們也是首次提出在生物體中存在著反向二倍頻強(qiáng)過(guò)順向二倍頻的材料(膠原蛋白纖維),并且經(jīng)由實(shí)驗(yàn)證實(shí)了這個(gè)違反直覺的現(xiàn)象。
同時(shí),我們首次在半導(dǎo)體材料中觀測(cè)到四光子螢光,并將此螢光信號(hào)配合倍頻顯微術(shù)在氮化鎵中取得了世界上第一張四光子螢光影像,
我們也說(shuō)明了如何將這些不同的顯微術(shù)模態(tài)對(duì)應(yīng)到不同的物理特性上而能對(duì)氮化鎵材料有更深入的了解。
倍頻顯微影像術(shù)所用的信號(hào)是來(lái)自生物體或材料本身發(fā)出的二倍頻和三倍頻,無(wú)須外加任何染劑或額外處理
同時(shí)由于倍頻產(chǎn)生時(shí)的能量守恒特性,不會(huì)有多馀能量累積在樣本中,因此不會(huì)對(duì)樣本造成傷害。結(jié)合上述兩個(gè)特性,
倍頻顯微影像術(shù)可說(shuō)是提供了一個(gè)真正的非侵入式顯微檢測(cè)系統(tǒng)。
此外,二倍頻強(qiáng)度和入射光強(qiáng)度平方成正比,三倍頻強(qiáng)度則和入射光強(qiáng)度三次方成正比,
這樣的非線性效應(yīng)提供了倍頻顯微影像術(shù)非常好的光學(xué)切片能力,
且不需使用會(huì)讓信號(hào)衰減很多的共焦孔隙。這個(gè)特性配合上我們所使用的鉻貴橄欖石雷射,使得我們?nèi)∠裆疃瓤梢猿^(guò)一毫米,
還可以有次微米的解析度,而不會(huì)像一般光學(xué)顯微鏡的模糊不清。此外,倍頻顯微影像術(shù)具有非常高的對(duì)比,
二倍頻信號(hào)主要是在生物體內(nèi)整齊排列的納米級(jí)構(gòu)造產(chǎn)生,稱之為生物光子晶體效應(yīng)。而三倍頻則是在介面不連續(xù)處產(chǎn)生,
可以提供一個(gè)完整的細(xì)胞型態(tài)資訊。兩者結(jié)合才能夠?qū)ι矬w中複雜的結(jié)構(gòu)提供進(jìn)一步的資訊。
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