研究目的
通过瞬态吸收过程饱和实现超分辨无标记光学显微镜的方法研究。
研究成果
饱和泵浦-探测技术在使用波长超过1000纳米的情况下,可实现优于100纳米的分辨率,从而无需添加任何荧光标记即可实现三维超分辨成像。
研究不足
该技术针对受测物质的分子跃迁具有特异性,要求样品包含已知的饱和吸收跃迁。其分辨率取决于饱和泵浦光束的功率。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用基于商用共聚焦显微镜的新型简易装置,利用近红外飞秒脉冲激光束和瞬态吸收饱和效应实现超分辨成像。
2:样本选择与数据来源:
使用化学气相沉积(CVD)法在玻璃表面沉积的单层石墨烯(SLG)验证该装置的性能。
3:实验设备与材料清单:
包括尼康Eclipse FN1正置显微镜主体、尼康C2扫描头、Chameleon Ultra II激光光源、紧凑型OPO、电光调制器、扩束器与准直器、涡旋相位板以及100×1.3数值孔径油镜。
4:3数值孔径油镜。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:泵浦光以2 MHz频率调制,饱和泵浦光稍延迟施加以使焦斑外围信号饱和,探测信号通过光电二极管透射采集。
5:数据分析方法:
解调后的泵浦-探测信号由尼康控制器获取,并用FIJI软件分析。
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Nikon Eclipse FN1 upright microscope
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Microscope body for optical imaging
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