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我們提出并實現(xiàn)了倍頻顯微影像術,更進一步將其應用在生物和材料科學領域。由研究倍頻產(chǎn)生的機制,
我們提出了生物光子晶體的概念,并在許多生物樣本上得到證實。
此外,更利用了倍頻的極化關系,求得生物組織中的非線性張量,并由此成功的解釋生物體中引發(fā)非線性效應的分子級結構特性。
我們也是首次提出在生物體中存在著反向二倍頻強過順向二倍頻的材料(膠原蛋白纖維),并且經(jīng)由實驗證實了這個違反直覺的現(xiàn)象。
同時,我們首次在半導體材料中觀測到四光子螢光,并將此螢光信號配合倍頻顯微術在氮化鎵中取得了世界上第一張四光子螢光影像,
我們也說明了如何將這些不同的顯微術模態(tài)對應到不同的物理特性上而能對氮化鎵材料有更深入的了解。
倍頻顯微影像術所用的信號是來自生物體或材料本身發(fā)出的二倍頻和三倍頻,無須外加任何染劑或額外處理
同時由于倍頻產(chǎn)生時的能量守恒特性,不會有多馀能量累積在樣本中,因此不會對樣本造成傷害。結合上述兩個特性,
倍頻顯微影像術可說是提供了一個真正的非侵入式顯微檢測系統(tǒng)。
此外,二倍頻強度和入射光強度平方成正比,三倍頻強度則和入射光強度三次方成正比,
這樣的非線性效應提供了倍頻顯微影像術非常好的光學切片能力,
且不需使用會讓信號衰減很多的共焦孔隙。這個特性配合上我們所使用的鉻貴橄欖石雷射,使得我們?nèi)∠裆疃瓤梢猿^一毫米,
還可以有次微米的解析度,而不會像一般光學顯微鏡的模糊不清。此外,倍頻顯微影像術具有非常高的對比,
二倍頻信號主要是在生物體內(nèi)整齊排列的納米級構造產(chǎn)生,稱之為生物光子晶體效應。而三倍頻則是在介面不連續(xù)處產(chǎn)生,
可以提供一個完整的細胞型態(tài)資訊。兩者結合才能夠?qū)ι矬w中複雜的結構提供進一步的資訊。
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