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顯微鏡圖像恢復(fù)單色圖像的熒光細(xì)胞的細(xì)胞核 | |||
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開發(fā)了各種技術(shù),以盡量減少顯微鏡應(yīng)用的焦點(diǎn)問題。這些技術(shù)包括激光掃描顯微鏡系統(tǒng),復(fù)雜的,但耗費(fèi)時(shí)間重新調(diào)整程序,光學(xué)犧牲分辨率,景深越大,圖像去模糊或卷積算法。這些技術(shù)沒有減輕焦點(diǎn)問題幻燈片掃描和篩選應(yīng)用需要的簡(jiǎn)單性和速度。
激光掃描共聚焦顯微鏡是一種強(qiáng)大的工具,構(gòu)建了一個(gè)三維圖像,所有圖像平面的標(biāo)本明確的重點(diǎn)。然而,在這些系統(tǒng)中,需要復(fù)雜的儀器,采集圖像,以分鐘為單位,而不是毫秒,一般僅限于熒光應(yīng)用。
熒光細(xì)胞分析,一系列在一個(gè)范圍內(nèi)的目標(biāo)的距離,拍攝的圖像,可以使用簡(jiǎn)單的算術(shù)投射到合成圖像的各像素的最大強(qiáng)度值重新組合。這個(gè)簡(jiǎn)單的重組患有低對(duì)比度由于雜散光,并要求在每個(gè)位置的多個(gè)圖像采集。更復(fù)雜的圖像去模糊的一系列圖像的去卷積算法已被廣泛的文獻(xiàn)報(bào)道。不足之處是,除了需要多個(gè)圖像采集,解卷積過程是迭代的,并可能采取從幾分鐘到幾個(gè)小時(shí)。
一些市售的自動(dòng)成像系統(tǒng)使用專有模型,試圖預(yù)測(cè)集中在每個(gè)圖像位置。盡管這種類型的系統(tǒng)提供了一個(gè)更好的第一猜測(cè)正確的對(duì)焦距離,但它仍然是必要收購幾個(gè)圖像確認(rèn)和微調(diào)的最佳焦點(diǎn)。2在大多數(shù)自動(dòng)化系統(tǒng)的主要限速步驟是時(shí)間需要階 段和對(duì)焦系統(tǒng)被重新定位后定居。由于絕大多數(shù)的圖像被確定重點(diǎn),使用波前編碼光學(xué)系統(tǒng)可以減少50-75%的采集時(shí)
波前編碼技術(shù)領(lǐng)域的顯微鏡的物鏡的深度延伸,并集成到成像系統(tǒng)的光學(xué)和信號(hào)處理路徑。在顯微鏡中,波前編碼的光纖可以直接到的微分干涉相差(DIC)的插槽中,沒有任何其他的光學(xué)系統(tǒng)的修改(參見圖2)。在信號(hào)處理路徑中,額外的線性濾波步驟恢復(fù)波前編碼的圖像領(lǐng)域的深度擴(kuò)展。
在傳統(tǒng)顯微鏡的光學(xué)元件,其主要功能是提供試樣重點(diǎn)鮮明的圖像的圖像檢測(cè)器。這要求減少在其他方面進(jìn)行了系統(tǒng)的靈活性。一種顯微鏡10X/0.25 40X/0.65目標(biāo)之間的切換時(shí),可能會(huì)遇到在從8.5微米到1微米的景深減少。在傳統(tǒng)的顯微鏡,放大倍率越高,導(dǎo)致更高的分辨率,但只能在成本降低的景深。
深度擴(kuò)展使用波前編碼光學(xué)顯微鏡不同于傳統(tǒng)的顯微鏡在幾個(gè)關(guān)鍵方面。位于靠近背面的顯微鏡物鏡的孔徑,波前編碼光學(xué)元件的非球面光學(xué)元件的相位信息編碼到的圖像路徑。由于這種編碼,圖像直接形成在探測(cè)器的重點(diǎn)從來沒有達(dá)到良好的圖像出現(xiàn)模糊的眼睛。然而,模糊的圖像是一個(gè)獨(dú)特的功能,模糊焦距在大范圍內(nèi)是恒定的。這種模糊的圖像可以在一個(gè)較大的景深處理,以恢復(fù)大家關(guān)注的焦點(diǎn),相比與傳統(tǒng)的顯微鏡圖像。
圖3。傳統(tǒng)的顯微鏡圖像在不同的聚焦位置(A-C)為0.5毫米的針孔。這些圖像被稱為點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)(PSF)。圖片D-f是中間PSF使用波前編碼顯微鏡圖像。圖片G-i的過濾PSF使用波前編碼顯微鏡圖像。
采取傳統(tǒng)和波前編碼光學(xué)圖像序列比較表明的原則的擴(kuò)展深入成像(見圖3)。針孔狀的物體的照片,稱為點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)(PSF),是常用的顯微鏡系統(tǒng)的性能特征。PSF圖像揭示了如何客觀misfocuses作為一個(gè)對(duì)象從最佳聚焦點(diǎn)移開。在圖3中,圖像-C顯示三個(gè)不同形象的一個(gè)40x/NA = 1.3油浸使用蔡司Axioscope的客觀觀察背光的0.5微米的針孔。
采取的最佳聚焦條件下,圖像3a示出了鋒利的,有限分辨率的圖像的背光針孔影像時(shí),3b和3c是采取在增加量misfocus的針孔。作為的結(jié)果misfocus,3b和3c的圖像中的光被分散在大面積上,不再類似于原來的針孔對(duì)象的。聚焦的圖像的強(qiáng)度已經(jīng)歸一通過增加曝光misfocus。如果圖像3C圖像3A用相同的曝光,它會(huì)出現(xiàn)幾乎完全黑暗的。
圖片表明,D-F的Wavefront Coded目標(biāo)與點(diǎn)擴(kuò)展函數(shù)圖像A-C在外觀上有所不同。隨著波前編碼光學(xué)元件地方,最好的聚焦圖像(三維圖像)不再類似于相應(yīng)的傳統(tǒng)的最佳焦點(diǎn)PSF。波前編碼光學(xué)元件的形狀分布來自針孔為兩個(gè)正交的腿,從一個(gè)亮點(diǎn)發(fā)出的光的能量。
更重要的是,由于針孔的最佳聚焦位置移離,波前編碼的PSF顯著,因?yàn)樗鼪]有在傳統(tǒng)的系統(tǒng)中不改變。圖片D-F顯示模糊波前編碼引入被稱為中間圖像。在中間距離的函數(shù)圖像的不變性是波前編碼成像的直接后果。
雖然PSF圖像?-F是不變的焦點(diǎn)在大范圍內(nèi)與傳統(tǒng)的圖像相比,這些中間圖像并不像原來的針孔對(duì)象。最后一個(gè)加工步驟必須應(yīng)用到中間的圖像恢復(fù)那些看起來像一個(gè)傳統(tǒng)的系統(tǒng)的最佳聚焦PSF。圖片G-i顯示處理后的Wavefront Coded圖像,這些圖像顯示清晰,即使在的最大misfocus,傳統(tǒng)PSF圖像嚴(yán)重的重點(diǎn)。重要的是要注意,信號(hào)處理應(yīng)用到的PSF是獨(dú)立的對(duì)象。同樣的算法恢復(fù)針孔成像的分辨率有限,以及它會(huì)恢復(fù)單色圖像的熒光細(xì)胞的細(xì)胞核,或彩色的明場(chǎng)圖像的子宮頸抹片檢查的準(zhǔn)備。
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