一种基于脉冲调制的干涉散射泵浦探测成像方法及系统

    公开(公告)号:CN116642882B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202310423940.0

    申请日:2023-04-20

    摘要: 一种基于脉冲调制的干涉散射泵浦探测成像系统,包括飞秒激光器、分束镜、非共轴光参量放大器、全反镜、超连续谱产生装置、电控位移台、二向色镜、反射式物镜、凸透镜、单色仪、光电探测器、锁相放大器、窄带滤光片、空间滤波器、互补金属氧化物半导体和计算机等部件。本发明还包括一种基于脉冲调制的干涉散射泵浦探测成像系统。本发明将超快光谱技术与干涉散射成像方法相结合,实现对单颗粒样品的检测,可视化能量载体的传输,分布和弛豫过程。再利用非共轴光参量放大技术调制泵浦/探测脉冲,抑制激子漂白,最大化激发态吸收过程,实现飞秒时间分辨率下的激子共振干涉信号增强,可以提升泵浦探测成像系统的灵敏度。

    基于周期孔洞超表面的反射式高灵敏度干涉散射显微成像装置和方法

    公开(公告)号:CN117269001A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311029089.X

    申请日:2023-08-16

    申请人: 之江实验室

    摘要: 基于周期孔洞超表面的反射式高灵敏度干涉散射显微成像装置和方法,其装置包括连续光激光器、多个光学透镜、光学四分之一波片、光学分束器、物镜、超表面载玻片、样品台、光学反射镜和成像相机。连续光激光器发射的线偏振光首先经透镜组扩束,随后通过四分之一波片转变为圆偏振光,并经光学透镜聚焦于物镜后焦面上,通过物镜的光束以宽场形式照射到超表面载玻片上,与纳米颗粒发生相互作用。利用成像相机对纳米颗粒的散射光和超表面载玻片的直接反射光进行收集,经图像处理去除背景后即可实现对纳米颗粒的干涉散射成像。本发明基于周期孔洞超表面载玻片的电场局域增强能力,可以显著增强纳米颗粒的散射光信号,提高成像对比度,解决传统干涉散射显微镜小颗粒检测能力有限的问题,提升了系统的检测灵敏度。

    一种基于基片表面自干涉的焦面锁定方法及装置

    公开(公告)号:CN117539044A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311608615.8

    申请日:2023-11-29

    申请人: 之江实验室

    IPC分类号: G02B21/00 G02B21/06 G02B21/36

    摘要: 一种基于基片表面自干涉的焦面锁定方法及装置,包括激光器、透镜组、分束器、四分之一波片、压电位移台、基片、载物台、成像物镜、相机和计算机或图形处理器。基片表面起伏结构的散射光与透射光或反射光发生干涉,形成散斑图像,散斑图像随成像物镜焦面的移动而变化。通过采集成像物镜焦面各位置处的散斑图像形成图像堆栈,并计算当前时刻散斑图像与图像堆栈中散斑图像的相似度,可确定当前成像物镜的焦面位置,并进一步实现焦面锁定的功能。本发明提供一种通过光学手段实现焦面锁定的方法及装置,具有装置简单、样品制备流程简单、装置简单、与各类光学系统兼容性强的优势。

    一种基于频谱域滤波的干涉散射图像弱信号的实时恢复方法和系统

    公开(公告)号:CN116612051A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310493296.4

    申请日:2023-05-05

    摘要: 一种基于频谱域滤波的干涉散射图像弱信号的实时恢复方法和系统,通过拍摄一幅无样品图像或初始化一个全一矩阵,并结合系统特征的干涉点扩散函数在频谱域进行信号的增强,实现对弱信号的恢复,和动态背景的重构。本发明针对干涉散射成像系统的拍摄图像,对图像微弱信号进行实时恢复。传统干涉散射图像恢复方法大多采用多帧平均方式消除噪声,对图像数量要求大,无法做到实时恢复;现有单帧恢复方式,恢复结果噪声大,且对信背比较小图像无法恢复。本发明通过根据系统特性仿真得到的干涉点扩散函数图像,对实验拍摄的干涉散射图像进行频谱增强,实现对观测信号的实时恢复,同时可以大大提高系统的时间分辨率,且适用于动态、静态样品。

    一种基于偏振照明的同轴干涉散射显微成像装置及方法

    公开(公告)号:CN116481983A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310461722.6

    申请日:2023-04-26

    摘要: 一种基于偏振照明的同轴干涉散射显微成像装置,包括连续激光器、多个透镜、空间滤波器、波片、一个偏振分束镜、功率计、物镜、样品台、和多个反射镜,连续激光器的激光经一组透镜扩束准直并空间滤波后进入1/2波片,进行偏振方向调节。调节后的偏振光进入偏振分束棱镜将激光分为P光与S光,S光经物镜后宽场照明样品,颗粒散射光与反射光经物镜收集后进入偏振分束棱镜,该S光在偏振分束棱镜出射口形成部分正交偏振。本发明还提供一种基于偏振照明的同轴干涉散射显微成像装置的成像方法。本发明通过S光偏振照明并结合正交偏振原理,有效抑制背景反射光,提高了信号对比度;同时,结合干涉散射显微成像信号增强的优势,实现对样品表面小尺寸颗粒极弱信号的高信噪比检测。

    一种高色散高衍射效率的折射反射混合型光栅

    公开(公告)号:CN115248468B

    公开(公告)日:2023-02-07

    申请号:CN202211008273.1

    申请日:2022-08-22

    申请人: 之江实验室

    IPC分类号: G02B5/18 G02B27/44

    摘要: 本发明公开了一种高色散高衍射效率的折射反射混合型光栅,包括带周期性直角三角形沟槽的金属基底、直角三角形沟槽的填充介质和设置于填充介质上表面的子光栅;直角三角形沟槽的周期、直角三角形沟槽的斜面与光栅平面的夹角、填充介质的折射率和光栅工作波段的中心波长满足由反射定律、折射定律和光栅衍射方程得出的定量关系式,本发明的折射反射混合型光栅可以在衍射角大于75度的条件下同时实现高于90%的衍射效率和高于2毫弧度/纳米的角色散本领。