西安光機(jī)所在阿秒高時(shí)空分辨成像研究中取得新進(jìn)展
提出了一種高效的基于傅里葉變換模式映射的梯度單色化方法,可以對(duì)復(fù)色/寬譜的衍射圖進(jìn)行處理,獲得高質(zhì)量的單色衍射圖,進(jìn)而采用傳統(tǒng)的相干衍射成像方法實(shí)現(xiàn)高分辨成像。
阿秒光源具有超短脈沖寬度、短波長(zhǎng)、高相干性、高精度同步控制等特點(diǎn),在超快成像領(lǐng)域應(yīng)用潛力極高。尤其是當(dāng)阿秒光源達(dá)到“水窗”波段,在此波段內(nèi),氧、氫原子對(duì)該波段的X射線的吸收較弱,因此水對(duì)其相對(duì)透明,而碳、氮等組成生物體的基本元素則對(duì)該波段X射線的吸收非常強(qiáng),因而可實(shí)現(xiàn)高對(duì)比度的生物樣品成像,有望推動(dòng)高時(shí)空分辨生物活細(xì)胞的研究。然而,受時(shí)間-能量不確定關(guān)系約束,阿秒脈沖兼具極高的時(shí)間分辨與超寬的光譜,而后者會(huì)在成像系統(tǒng)中造成大量的色差,例如高次諧波產(chǎn)生的孤立阿秒脈沖,其脈寬可達(dá)50 as左右,典型帶寬可達(dá)Δλ/λc = 100%以上(其中Δλ表示光譜的全寬,λc表示中心波長(zhǎng))。 圖1.多色衍射演示。(a) 衍射設(shè)置。(b) 示例圖像。(c) (b) 的 FT。(d) 通過圍繞 (b) 的零填充獲得。(e) (d) 的 FT。(f) 通過裁剪獲得 (e)。 同時(shí),阿秒脈沖通常在極紫外/軟X射線波段,缺少用于反射、聚焦、分束、合束等的高質(zhì)量光學(xué)器件,這給成像系統(tǒng)帶來了諸多限制。因此要實(shí)現(xiàn)阿秒成像技術(shù),既要克服短波波段成像的困難,還要解決超寬帶光譜中不同光譜成分之間的干擾,是困擾當(dāng)前國(guó)內(nèi)外研究的一大難題。 圖 2.(a) (d)窄帶光相干衍射成像;(b) (e) 寬帶光衍射圖樣直接反演結(jié)果;(c) (f) 團(tuán)隊(duì)提出的單色化方法實(shí)現(xiàn)的寬帶光相干衍射成像 近日,中科院西安光機(jī)所阿秒科學(xué)與技術(shù)研究中心在阿秒高時(shí)空分辨成像研究方面取得新進(jìn)展,研究成果發(fā)表于國(guó)際高水平學(xué)術(shù)期刊Photonics Research(IF: 7.254)。論文第一作者為中國(guó)科學(xué)院西安光機(jī)所特別研究助理李博洋,通信作者為王虎山副研究員和付玉喜研究員。 研究團(tuán)隊(duì)提出了一種高效的基于傅里葉變換模式映射的梯度單色化方法,可以對(duì)復(fù)色/寬譜的衍射圖進(jìn)行處理,獲得高質(zhì)量的單色衍射圖,進(jìn)而采用傳統(tǒng)的相干衍射成像方法實(shí)現(xiàn)高分辨成像(如圖2所示)。該方法極大拓展了成像光源的適用帶寬,支持使用光譜帶寬達(dá)到140%的光源進(jìn)行單發(fā)成像,并將計(jì)算時(shí)間壓縮到了秒級(jí)。同時(shí),該方法還支持跨越多個(gè)倍頻程的梳狀光譜,可實(shí)現(xiàn)光通量更高的高次諧波光源(阿秒脈沖串)的成像應(yīng)用。此外,基于該衍射成像技術(shù),研究團(tuán)隊(duì)還提出了一種無光柵、無透鏡的光譜測(cè)量方法,降低了極紫外/X射線波段的阿秒脈沖光譜的測(cè)量難度。研究成果邁出突破阿秒高時(shí)空分辨成像的關(guān)鍵一步,為“先進(jìn)阿秒激光設(shè)施”成像終端提供了重要技術(shù)支撐,有望推動(dòng)阿秒光源在激光精密加工、生物醫(yī)藥、半導(dǎo)體等領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展。 研究工作得到了國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-政府間國(guó)際科技創(chuàng)新合作專項(xiàng)、中國(guó)科學(xué)院穩(wěn)定支持基礎(chǔ)研究領(lǐng)域青年團(tuán)隊(duì)計(jì)劃、中國(guó)科學(xué)院國(guó)際伙伴計(jì)劃、中國(guó)科學(xué)院重大科技基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)研、陜西省自然科學(xué)基礎(chǔ)研究計(jì)劃等項(xiàng)目的支持。 論文鏈接:https://doi.org/10.1364/PRJ.532957 |
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