在国家自然科学基金项目(批准号:T2293751、T2293750)资助下,浙江大学及之江实验室联合团队的杨青教授、刘旭教授在光场经复杂动态介质中的快速恢复及超分辨成像方面取得进展。研究结果以“单根多模光纤用于体内光场编码内窥镜成像(Single multimode fibre for in vivo light-field-encoded endoscopic imaging)”为题,在线发表于《自然•光子学》(Nature Photonics)杂志。

基于空间频率编码追踪的自适应信标光场成像原理示意图
体内显微成像是内窥镜下判断肿瘤边界范围及治疗干预的重要手段,但受限于复杂腔内环境,尚无比较好的腔内超分辨成像解决方案。多模光纤(multimode fibres,MMFs)是体内超分辨成像的潜在平台,但腔内环境的弯曲和动态变化使光场在MMF传播发生多重散射,难以清晰成像。因此,准确解析MMF动态光场分布并成像重构是体内超分辨成像的前沿方向,也是光通信(经典通信和量子通信)等领域面临的重大科学问题。
上述研究团队融合光学、医学、计算机等多学科知识,提出空间频率域编码追踪自适应信标光场编码方法(spatial-frequency tracking adaptive beacon light-field-encoded,STABLE),创新菲涅尔反射全矢量调控硬件,利用全矢量编码生成反射空间频率信标,结合光纤圆柱波导特性实现传输矩阵数据降维单像素计算和搜索算法突破,显著提高了对模式耦合与色散在动态变化下的追踪速度,将多模光纤弯曲状态的单个状态追踪速度从分钟量级提升到毫秒量级,为受运动模式色散困扰的传统多模光纤成像提供可扩展的抗弯曲成像能力。
编辑:黄飞
-
内窥镜
+关注
关注
1文章
88浏览量
18510 -
超分辨
+关注
关注
0文章
7浏览量
6710 -
多模光纤
+关注
关注
1文章
200浏览量
12535
原文标题:浙江大学等在超细内窥镜动态超分辨成像方面取得进展
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
发布评论请先 登录
纳芯微磁编码器全角度误差建模与自适应校准
滨松空间光调制器加持!自适应光学技术解锁高分辨率视网膜成像新高度
AMD Versal自适应SoC内置自校准的工作原理
高压放大器驱动:基于FPGA的SPGD自适应光学控制平台的探索
电磁干扰自适应抑制系统平台全面解析
基于FPGA LMS算法的自适应滤波器设计
无刷直流电机自适应模糊PID控制系统
CYW43907使用AP功能时是否具有自适应功能?
无刷直流电机模糊自适应PID的研究及仿真
解密光的轨迹:微通道板(MCP)单光子成像在空间探测中的应用
基于空间频率编码追踪的自适应信标光场成像原理图
评论