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  • DHM工作原理
    DHM工作原理         http://www.dhm3d.com/?p=200 图1 数字全息显微镜DHM的工作原理如图1所示,通过干涉产生的全息图被CCD传感器采集,经过电脑特定算法计算,重建微观物体的三维图像[1] 。全息图(Hologram)是由若干干涉条纹构成的,而要产生干涉条纹需要使用单色相干光源,比如说激光。 通过激光器发出的激光主要有两种典型的光路布局,反射式和透射式。 反射式光路图 图2、反射式DHM 反射式光路[2] 如图2所示,从激光器发出的激光被分为两束光,一束通过多个反射镜直接投射到分光镜,称为参考光R;另外一束则照射物体表面,经物体反射后携带表面形貌的波前(相位和振幅)信息,并通过显微物镜返回分光镜,称为物光O。参考光R和物光O在经过分光镜时产生干涉条纹形成全息图,并由CCD传感器记录。 ...
  • DHM数字全息显微镜应用案例
    DHM应用案例 经过20世纪初的十多年发展,数字全息显微镜已经在各领域内拥有众多成功案例,这些领域归结起来主要涵盖了无标记生物细胞检测[11] 、材料表面度量[12] 、微系统与微机电系统多维振动分析[13] 、动态形貌测量[14] 、微光学元件检测[15] 等。 无标记生物细胞观测 图5、DHM测量单个血红细胞三维形貌 图5、DHM测量单个血红细胞三维形貌[16] 得益于数字全息显微镜对生物细胞非侵入式的视觉化量化分析能力,多种在生物医药领域的应用已经得到广泛的关注。例如图5所示,数字全息显微镜可以测量单个血红细胞的三维形貌,由于无需扫描,测量过程是实时的,因此也可以对多细胞进行动态跟踪分析[16] 。图6则展示了数字全息显微镜对酵母菌的动态跟踪,可以三维实时观测酵母菌的移动和细胞分裂[17] 。  图6、DHM对酵母菌动态跟踪  ...