女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

單光子雪崩探測器SPAD助力激光掃描顯微鏡發(fā)展

MEMS ? 來源:MEMS ? 2024-05-27 09:28 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

據(jù)麥姆斯咨詢介紹,單光子雪崩探測器(SPAD)是指工作電壓高于擊穿電壓的APD,也稱為蓋革模式APD,通過配套淬滅電路和讀出電路對雪崩倍增過程進行淬滅和恢復控制從而實現(xiàn)單光子探測。由于快速、緊湊的SPAD陣列探測器的引入,激光掃描顯微鏡領(lǐng)域正在經(jīng)歷快速發(fā)展。

SPAD探測器因其卓越的可靠性、穩(wěn)健性、易于使用和高探測效率而在顯微鏡應用領(lǐng)域中獲得了青睞。異步讀出SPAD陣列探測器經(jīng)過優(yōu)化,可以顯著增強熒光激光掃描顯微鏡(LSM)的能力。這些專用探測器提供獨特的單光子時空信息,為溫和、定量的超分辨率成像開辟了新的可能性。

SPAD陣列需要搭配讀出電路(ROIC)使用,以實現(xiàn)雪崩信號的提取和處理,同時根據(jù)應用需求來選用光子計數(shù)、光子計時等功能電路。將SPAD和電子器件集成在同一顆芯片上使得SPAD陣列探測器能夠加速發(fā)展。人們提出了各種設計策略來滿足特定應用的要求。

081bba82-1b7a-11ef-b74b-92fbcf53809c.jpg

512 x 512像素SPAD陣列探測器

初始階段涉及一個簡單的SPAD像素陣列,每個像素都包含SPAD及其前端電路。后續(xù)階段涉及將處理電路集成到像素中以執(zhí)行特定功能,從而促進每個SPAD像素的并行和獨立工作。在每個像素內(nèi)合并多個SPAD及其前端電路也可以抵消固有SPAD死區(qū)時間的影響并增強光子數(shù)分辨率。

熒光成像是材料分析的有效工具,特別是在生物應用中,其中許多生物分子在照射時會顯示出自發(fā)熒光。與傳統(tǒng)的熒光成像相比,熒光壽命成像顯微鏡(FLIM)采用時間分辨檢測系統(tǒng)來捕獲特征熒光壽命,而不是僅僅關(guān)注發(fā)射光的強度或光譜。

在掃描顯微鏡領(lǐng)域,實現(xiàn)必要時間分辨率的最穩(wěn)健和最有效的方法之一是使用SPAD。

在Optics Express期刊上發(fā)表的“Handheld wide-field fluorescence lifetime imaging system based on a distally mounted SPAD array”論文中,研究人員展示了一種手持式熒光壽命成像顯微鏡系統(tǒng),采用遠端安裝的“Endocam”SPAD陣列探測器,占用面積不到2平方毫米,分辨率為128 × 120像素,通過長度超過1米的有線接口運行。對于基準測量,研究人員通過市售的Horiba FLIMera時間相關(guān)單光子計數(shù)(TCSPC)相機來獲取準確的熒光壽命信息。

0838b7f4-1b7a-11ef-b74b-92fbcf53809c.jpg

手持式熒光壽命成像顯微鏡模塊及系統(tǒng)

研究人員展示了使用手持式熒光壽命成像顯微鏡系統(tǒng)拍攝的綿羊腎臟的清晰圖像。該圖像聚焦于羊腎樣本中不同組織成分區(qū)域。在熒光強度圖像中,沒有跡象表明該區(qū)域的組織在成分上與器官的其它部分不同。在FLIM圖像中,則表現(xiàn)出顯著的對比度,熒光壽命范圍從大約1.2 ns到大約2 ns。熒光強度水平非常相似的區(qū)域在熒光壽命上表現(xiàn)出明顯的差異。

“Endocam”SPAD陣列探測器能夠以超過1 Hz的頻率提供FLIM圖像,同時在距控制板約1米的距離處工作,這是一項重大的成就,標志著SPAD陣列探測器首次以這種方式運行,證實了便攜式成像系統(tǒng)可以有效地用于生物工程和其它領(lǐng)域。

根據(jù)Optics Express期刊上發(fā)表的“Challenges and prospects for multi-chip microlens imprints on front-side illuminated SPAD imagers”論文顯示,大多數(shù)前照式(FSI)SPAD陣列探測器仍然表現(xiàn)出相對較低的填充因子——通常低于50%。這種限制導致光子探測效率(PDE)受到影響。

在光子有限的情況下,特別是在生物光子學中,這可能會帶來挑戰(zhàn)。一些研究采用了獨特的光學系統(tǒng),其中SPAD探測器充當特殊類型的共聚焦針孔,使光線能夠直接聚焦在感光區(qū)域上。然而,此類設置是例外而不是常態(tài),并且通常涉及開發(fā)和維護具有挑戰(zhàn)性的設計。

熒光壽命成像(FLI)是一種基于從激發(fā)態(tài)到基態(tài)的衰變時間來表征分子的成像技術(shù)。時間相關(guān)單光子計數(shù)(TCSPC)由于其在時間分辨率、動態(tài)范圍和魯棒性方面優(yōu)于其它技術(shù),在熒光壽命成像系統(tǒng)中越來越受歡迎。在過去的十年里,SPAD陣列探測器已經(jīng)成功地應用于TCSPC系統(tǒng)中。然而,當前的熒光壽命成像系統(tǒng)在處理速度和精度方面仍具有局限性。

神經(jīng)網(wǎng)絡為快速提取熒光壽命提供了一種新的途徑。在Scientific Reports期刊上發(fā)表的“Coupling a recurrent neural network to SPAD TCSPC systems for real-time fluorescence lifetime imaging”論文中,科研人員將遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(RNN)集成到SPAD-TCSPC系統(tǒng)中,用于實時熒光壽命成像。

與依賴直方圖作為輸入的傳統(tǒng)深度學習方法不同,上述開創(chuàng)性研究僅在數(shù)據(jù)采集后即可用,RNN消除了直方圖,并以事件驅(qū)動的方式處理原始時間戳。這種方法有助于對每個入射光子的壽命估計進行增量和連續(xù)更新,從而實現(xiàn)熒光壽命的實時或即時采集后讀數(shù)。這種創(chuàng)新的方法消除了存儲或傳輸時間戳數(shù)據(jù)或直方圖的需要,顯著減輕了硬件內(nèi)存和數(shù)據(jù)傳輸要求的負擔。

熒光共聚焦激光掃描顯微鏡是生命科學研究中應用最廣泛的工具之一。SPAD陣列探測器的出現(xiàn)預計將進一步推動激光掃描顯微鏡的日益普及。與傳統(tǒng)的激光掃描顯微鏡單點探測器相比,SPAD陣列探測器保留了入射熒光光子的空間分布。與科學相機不同,每個陣列像素都作為一個完全獨立的SPAD運行,確保了高的時間精度。將現(xiàn)代數(shù)據(jù)采集(DAQ)系統(tǒng)與SPAD陣列探測器集成,可以實現(xiàn)高效、快速的光子分辨發(fā)射測量。

近期在Advanced Photonics期刊上發(fā)表的“Compact and effective photon-resolved image scanning microscope”論文中,研究人員成功地將一種新的基于數(shù)字頻域(DFD)的DAQ和控制系統(tǒng)集成到單光子激光掃描顯微鏡(SP-LSM)中,并結(jié)合了商用的SPAD陣列探測器。該技術(shù)利用超分辨率顯微鏡(FLISM)實現(xiàn)了熒光壽命成像。

研究人員使用自適應像素重新分配(APR)從原始數(shù)據(jù)中重建超分辨率圖像。與傳統(tǒng)的共聚焦激光掃描顯微鏡相比,超分辨率顯微鏡顯示出優(yōu)越的性能,在捕獲的圖像中顯示出更好的分辨率。

上述論文中的研究表明,激光掃描顯微鏡的未來與SPAD陣列探測器之間有著密切的聯(lián)系。將SPAD陣列探測器與定制采集系統(tǒng)集成,簡化了對光子分辨成像光譜顯微鏡的數(shù)據(jù)訪問和使用。



審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 探測器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    15

    文章

    2705

    瀏覽量

    74369
  • 神經(jīng)網(wǎng)絡

    關(guān)注

    42

    文章

    4814

    瀏覽量

    103594
  • 擊穿電壓
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    63

    瀏覽量

    9273

原文標題:SPAD陣列探測器助力激光掃描顯微鏡發(fā)展

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    帶你一文了解掃描透射電子顯微鏡

    掃描透射電子顯微鏡(STEM)掃描透射電子顯微鏡(STEM)是一種融合了透射電子顯微鏡(TEM)和掃描
    的頭像 發(fā)表于 04-07 15:55 ?650次閱讀
    帶你一文了解<b class='flag-5'>掃描</b>透射電子<b class='flag-5'>顯微鏡</b>

    VirtualLab Fusion應用:用于高NA顯微鏡成像的工程化PSF

    證明,當偶極子源的方向發(fā)生變化時,會獲得不同的非對稱PSF(不是艾里斑)。 此外,可通過在顯微鏡系統(tǒng)的光瞳平面中插入一定的相位掩模來獲得雙螺旋PSF [Ginni Grover et al., Opt.
    發(fā)表于 03-26 08:47

    VirutualLab Fusion應用:結(jié)構(gòu)光照明的顯微鏡系統(tǒng)

    摘要 與阿貝理論預測的分辨率相比,用于熒光樣品的結(jié)構(gòu)照明顯微鏡系統(tǒng)可以將顯微鏡系統(tǒng)的分辨率提高2倍。 VirutualLab Fusion提供了一種通過入射波屬性來研究結(jié)構(gòu)化照明模式的快速方法
    發(fā)表于 03-21 09:26

    聚焦離子束掃描電子顯微鏡(FIB-SEM)的用途

    離子束掃描電子顯微鏡(FIB-SEM)是將聚焦離子束(FIB)技術(shù)與掃描電子顯微鏡(SEM)技術(shù)有機結(jié)合的高端設備。什么是FIB-SEM?FIB-SEM系統(tǒng)通過聚焦離子束(FIB)和
    的頭像 發(fā)表于 03-12 13:47 ?539次閱讀
    聚焦離子束<b class='flag-5'>掃描</b>電子<b class='flag-5'>顯微鏡</b>(FIB-SEM)的用途

    掃描電子顯微鏡(SEM)類型和原理

    掃描電子顯微鏡(SEM)原理電子槍產(chǎn)生的電子束經(jīng)聚光和物鏡聚焦后,形成極細的電子束在樣品表面進行逐點掃描。電子束與樣品表面相互作用,激發(fā)出二次電子、背散射電子等信號。其中二次電子對樣
    的頭像 發(fā)表于 03-04 09:57 ?1310次閱讀
    <b class='flag-5'>掃描</b>電子<b class='flag-5'>顯微鏡</b>(SEM)類型和原理

    ?超景深3D檢測顯微鏡技術(shù)解析

    在現(xiàn)代科技領(lǐng)域,顯微鏡技術(shù)的發(fā)展始終是推動科學研究和技術(shù)進步的重要引擎。上海桐爾作為這一領(lǐng)域的探索者,其超景深3D檢測顯微鏡技術(shù)的突破,為科學研究、工業(yè)檢測和醫(yī)療診斷等領(lǐng)域帶來了全新的可能性。這項
    發(fā)表于 02-25 10:51

    VirtualLab Fusion案例:分子顯微鏡高NA成像系統(tǒng)的建模

    隨著生物和化學領(lǐng)域新技術(shù)的出現(xiàn),對更精確顯微鏡的需求穩(wěn)步增加。因此,研制出觀察單個熒光分子的分子顯微鏡。利用快速物理光學建模和設計軟件VirtualLab Fusion,我們可以模擬普遍用于
    發(fā)表于 01-16 09:52

    VirtualLab Fusion案例:高NA反射顯微鏡系統(tǒng)

    摘要 在分子顯微鏡成像應用中,定位精度是一個關(guān)鍵問題。由于在某一方向上的定位精度與圖像在同一方向上的點擴散函數(shù)(point spread function, PSF)的寬度成正比,因此具有較高
    發(fā)表于 01-16 09:50

    使用光子探測技術(shù)設計的數(shù)字混沌激光雷達系統(tǒng)

    混沌激光雷達具有分辨率高、抗干擾和隱蔽性強的優(yōu)點,然而受限于混沌光源的功率、線性探測器的靈敏度以及硬件帶寬,其在遠距離探測方面存在瓶頸。另外,光子
    的頭像 發(fā)表于 11-13 09:11 ?1.1w次閱讀
    使用<b class='flag-5'>單</b><b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>探測</b>技術(shù)設計的數(shù)字混沌<b class='flag-5'>激光</b>雷達系統(tǒng)

    共聚焦激光顯微鏡對比超分辨顯微鏡

    顯微鏡技術(shù)的發(fā)展極大地推動了科學研究的進步,尤其是在細胞生物學和納米科學領(lǐng)域。共聚焦激光顯微鏡(CLSM)和超分辨顯微鏡作為兩種重要的
    的頭像 發(fā)表于 10-30 09:42 ?1548次閱讀

    共聚焦激光顯微鏡的光學系統(tǒng)解析

    共聚焦激光顯微鏡(Confocal Laser Scanning Microscope,簡稱CLSM)是一種先進的顯微成像技術(shù),它通過使用激光作為光源,結(jié)合共聚焦技術(shù),能夠提供高分辨率
    的頭像 發(fā)表于 10-30 09:40 ?1376次閱讀

    共聚焦激光顯微鏡工作原理

    在生物醫(yī)學研究中,對細胞和組織的精確觀察至關(guān)重要。傳統(tǒng)的光學顯微鏡雖然能夠提供一定的分辨率,但在深度和對比度上存在局限。共聚焦激光顯微鏡的出現(xiàn),極大地提高了顯微成像的質(zhì)量,使得科學家能
    的頭像 發(fā)表于 10-30 09:27 ?1406次閱讀

    這些因素影響蔡司顯微鏡掃描電鏡的價格

    蔡司顯微鏡掃描電鏡的價格受多種因素影響,這些因素共同決定了其最終的市場售價。以下是一些主要的影響因素:1.品牌與型號品牌溢價:蔡司作為國際知名的光學儀器品牌,其產(chǎn)品在市場上享有較高的聲譽和認可度
    的頭像 發(fā)表于 08-29 11:58 ?1039次閱讀
    這些因素影響蔡司<b class='flag-5'>顯微鏡</b><b class='flag-5'>掃描</b>電鏡的價格

    開爾文探針力顯微鏡檢測的是什么信號

    開爾文探針力顯微鏡(Kelvin Probe Force Microscope, KPFM)是一種高分辨率的掃描探針顯微鏡,主要用于表面電荷和電勢的測量。它基于原子力顯微鏡(AFM)技
    的頭像 發(fā)表于 08-27 16:12 ?2118次閱讀

    進口SEM掃描電子顯微鏡品牌推薦

    說到SEM掃描電子顯微鏡的品牌推薦,蔡司代理三本精密儀器工程師可得好好跟你聊聊!這可是個技術(shù)活兒啊,選個好品牌,對于科研工作者來說,簡直就像找到了寶藏一樣!首先得說說那個大家都耳熟能詳?shù)牟趟?/div>
    的頭像 發(fā)表于 08-12 17:24 ?1429次閱讀
    進口SEM<b class='flag-5'>掃描</b>電子<b class='flag-5'>顯微鏡</b>品牌推薦