项目名称: 基于荧光受激差分的纳米分辨显微方法研究

项目编号: No.61378051

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2013

项目学科: 无线电电子学、电信技术

项目作者: 匡翠方

作者单位: 浙江大学

项目金额: 80万元

中文摘要: 常规光学显微术由于受到光学衍射极限的限制,无法满足对于亚百纳米尺度结构的探测需求,从而影响了其在生物医学、材料学等领域中的广泛应用。虽然近年来多种纳米分辨光学显微技术被提出,但是它们都还存在各自的特点与不足。本项目拟研究荧光受激差分在纳米分辨光学显微中的应用。(1)提出一种新型的荧光受激差分的纳米分辨光学显微术,可以在低功耗、高成像速度下实现超衍射极限的分辨率。当引入荧光饱和非线性效应时,此种显微术的分辨率可以进一步提高。(2)将荧光受激差分技术与现有超分辨显微技术相结合,通过受激荧光强度差分和荧光寿命差分的途径来改善现有超分辨方法的成像效果。(3)搭建一套多工作模式的超分辨显微系统,同时完成系统的软硬件集成。本项目的实施不仅将使现有光学超分辨显微方法变得更为完善,而且还将为光学超分辨的发展提供一种全新的思路,同时也解决了高端显微镜制造中的一些共性问题。

中文关键词: 受激差分;荧光显微;纳米分辨显微;并行探测;光斑调控

英文摘要: Because of the diffraction barrier, conventional optical microscopes cannot be used to detect those structures whose dimensions are below 100nm, thus limiting their application in biomedical and material researches.Although several super-resolution micros

英文关键词: Differential excitation;Fluorescence microscopy;Nanoscopy;Parallel detection;Beam shaping

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

快速卷积算法的综述研究
专知会员服务
26+阅读 · 2021年10月25日
专知会员服务
54+阅读 · 2021年10月4日
专知会员服务
45+阅读 · 2021年8月28日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年6月4日
基于深度学习的视频目标检测综述
专知会员服务
81+阅读 · 2021年5月19日
专知会员服务
121+阅读 · 2021年4月29日
基于深度学习的行人检测方法综述
专知会员服务
68+阅读 · 2021年4月14日
专知会员服务
29+阅读 · 2021年1月9日
专知会员服务
77+阅读 · 2020年12月6日
基于深度学习的表面缺陷检测方法综述
专知会员服务
85+阅读 · 2020年5月31日
基于深度学习的图像目标检测算法综述
专知
2+阅读 · 2022年4月16日
MIT科学家制造了量子龙卷风
机器之心
0+阅读 · 2022年1月14日
人工神经网络在材料科学中的研究进展
专知
0+阅读 · 2021年5月7日
基于深度学习的小目标检测方法综述
专知
2+阅读 · 2021年4月29日
最全综述:基于深度学习的三维重建算法
极市平台
12+阅读 · 2020年3月17日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2011年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月19日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月19日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月16日
Arxiv
30+阅读 · 2019年3月13日
小贴士
相关VIP内容
快速卷积算法的综述研究
专知会员服务
26+阅读 · 2021年10月25日
专知会员服务
54+阅读 · 2021年10月4日
专知会员服务
45+阅读 · 2021年8月28日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年6月4日
基于深度学习的视频目标检测综述
专知会员服务
81+阅读 · 2021年5月19日
专知会员服务
121+阅读 · 2021年4月29日
基于深度学习的行人检测方法综述
专知会员服务
68+阅读 · 2021年4月14日
专知会员服务
29+阅读 · 2021年1月9日
专知会员服务
77+阅读 · 2020年12月6日
基于深度学习的表面缺陷检测方法综述
专知会员服务
85+阅读 · 2020年5月31日
相关资讯
基于深度学习的图像目标检测算法综述
专知
2+阅读 · 2022年4月16日
MIT科学家制造了量子龙卷风
机器之心
0+阅读 · 2022年1月14日
人工神经网络在材料科学中的研究进展
专知
0+阅读 · 2021年5月7日
基于深度学习的小目标检测方法综述
专知
2+阅读 · 2021年4月29日
最全综述:基于深度学习的三维重建算法
极市平台
12+阅读 · 2020年3月17日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2011年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员