本成果针对病理切片扫描的高通量成像需求,采用基于计算成像的傅里叶叠 层成像算法, 在无需任何机械移动的情况下, 解决传统显微成像无法同时兼顾大 视场和高分辨率的矛盾,使成像通量突破 Gbit。
技术指标 (10 倍物镜条件下):
(1)最高横向分辨率: 300nm; (2)最大成像视场: 2.34mm2;
(3) 最高空间带宽积: 98.5 兆像素;(4) 最高时空带宽积: 472 兆像素/s;
(5)最高定量相位测量帧率: 50fps。
创 新 点:
(1)在保证最快收敛速度和计算效率的前提下,显著提升了有噪声情况下 FPM 系统的成像质量和重构精度。
(2)使用基于模拟退火法和非线性回归的 LED 定位误差校正方法,在保证 算法高鲁棒性的前提下,将算法的校正速度提升了 3 倍以上。
(3) 首次实现使用 10 倍显微物镜达到最高 150nm 的半宽分辨率, 即在相同 成像分辨率条件下将空间带宽积提升了近 50 倍。
(4) 使用基于环形照明的傅立叶叠层成像系统, 对未染色 HeLa 活细胞实现 长时间大视场高分辨率的动态定量相位成像,最高帧率可达 50fps。