韓国カトリック大学とソウル大学の研究者らが開発した
光は複雑に散乱を繰り返す生体組織などの構造。このため、光子は組織を通過する際に方向をランダムに数回変更します。その結果、古典的なスキャン中に、ほとんどの電磁波が歪み、画像がぼやけます。
彼らの仕事のために、科学者は定量的に光と物質がどのように相互作用するかを分析しました。特に、研究チームは、異なる角度から光が当たっても同様の反射形状を持つという事実を利用して、単一散乱波を優先的に選択する方法を開発しました。
得られたマウス大脳皮質の画像共焦点反射イメージング (一番上の行) とノイズ補正された画像 (2 番目と 3 番目の行) を使用します。画像: Yonghyeon Jo et al., Science Advances
複雑なアルゴリズムと数値演算を使用して、異なる波長の光の間の歪みと干渉を分析する研究者は、以前よりも 80 倍以上の光エネルギーを神経線維に集中させる顕微鏡を開発しました。この場合、デバイスは可視波長範囲のプロービング ビームを使用し、副信号を選択的に処理して抑制することができます。
一連の実験で、科学者たちはいくつかの実験を行いましたマウスの脳の画像。テスト結果は、大量のノイズと散乱にもかかわらず、デバイスが 412 nm の解像度で高コントラストの画像を生成することを示しました。
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