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Light | 從望遠鏡到內(nèi)窺鏡的孔徑合成
本文由論文作者團隊投稿
▎導讀為了克服傳統(tǒng)內(nèi)窺鏡成像技術(shù)的限制,康涅狄格大學鄭國安教授領(lǐng)導的研究團隊開發(fā)了一種新型成像技術(shù)---合成孔徑疊層成像內(nèi)窺鏡(Synthetic Aperture Ptycho-Endoscopy,簡稱SAPE)。
該技術(shù)結(jié)合了無透鏡疊層成像和合成孔徑的原理,通過手部操作引入位置偏移,獲取樣本不同位置的衍射圖像,并利用相位恢復算法合成一個大于探頭物理尺寸的虛擬孔徑,成功實現(xiàn)了超越探頭尺寸衍射極限的高分辨率成像(如圖1b所示)。
該工作以“Ptycho-endoscopy on a lensless ultrathin fiber bundle tip”為題發(fā)表在Light: Science & Applications。

圖1. (a)合成孔徑雷達原理。(b)合成孔徑疊層成像內(nèi)窺鏡原理。
▎正文
2019年,事件視界望遠鏡捕捉到了銀河系中心黑洞的首張圖像,創(chuàng)造了歷史。這一成就得益于全球射電望遠鏡網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同工作。通過地球的自轉(zhuǎn),事件視界望遠鏡合成了一個與地球大小相當?shù)奶摂M孔徑,實現(xiàn)了前所未有的空間分辨率。同樣,合成孔徑雷達使用移動天線發(fā)射電磁脈沖并收集返回的回波,合成一個大的虛擬孔徑以實現(xiàn)高分辨率遙感成像(如圖1a所示)。事件視界望遠鏡和合成孔徑雷達都依賴于原子鐘的精確計時和相位信息的相干檢測。在這兩個例子中,合成孔徑成像的成功激發(fā)了研究人員在其他領(lǐng)域中探索合成孔徑方法的潛力,包括工業(yè)和醫(yī)學成像。
以內(nèi)窺鏡成像為例,傳統(tǒng)的內(nèi)窺鏡成像受限于探頭尺寸,難以實現(xiàn)高分辨率,寬景深成像。因此,如何在不增加探頭尺寸的情況下提高成像分辨率是一個主要挑戰(zhàn)。此外,簡化成像過程以適應(yīng)不同的臨床應(yīng)用場景也是一個重要的技術(shù)難點。
● 利用衍射圖像恢復相位信息
有別于合成孔徑雷達需要直接測量相位信息,SAPE融合了疊層成像技術(shù)來避免在光頻段對相位進行相干測量。其關(guān)鍵優(yōu)勢在于能夠僅從衍射強度測量結(jié)果中恢復相位信息,無需參考波或相干檢測。這意味著,與事件視界望遠鏡和合成孔徑雷達不同,SAPE不需要參考時鐘進行相干檢測。通過重建衍射圖案的相位信息,SAPE實現(xiàn)了相位恢復及高分辨率成像,簡化了實驗裝置,增強了系統(tǒng)的適應(yīng)性,使其更適用于各種臨床和工業(yè)環(huán)境。
● 時空低秩分解
在SAPE中,光纖束的遠端作為散射層對物體的波前進行調(diào)制。在實際操作中,由于手部運動和系統(tǒng)擾動等因素,光纖束的調(diào)制作用會發(fā)生變化,從而影響成像質(zhì)量。為了解決這個問題,SAPE采用了低秩時空分解技術(shù)處理光纖束調(diào)制作用的變化。具體來說,SAPE將光纖束的調(diào)制作用表示為一個時空信號,并對其進行低秩分解。通過分解后的低秩成分,可以重構(gòu)出原始的光纖束調(diào)制作用,從而校正和補償由手部運動和系統(tǒng)擾動引起的調(diào)制變化,提高了成像質(zhì)量和穩(wěn)定性(如圖2所示)。這使得系統(tǒng)在實際操作中更加可靠,并能在各種環(huán)境中保持高質(zhì)量的成像性能。

圖2:(a)合成孔徑疊層成像內(nèi)窺鏡成像模型。(b)光纖束的低秩時空分解。
● 高分辨率、擴展景深成像
SAPE的無鏡頭設(shè)計允許其對鏡頭難以到達的區(qū)域進行成像。憑借其548納米的分辨率和超過2厘米的擴展景深,SAPE能夠?qū)碗s的非平面表面進行高分辨率成像。圖3比較了未經(jīng)處理的采集圖像以及SAPE的重構(gòu)結(jié)果。

圖3:SAPE原始采集數(shù)據(jù)及重構(gòu)結(jié)果的對比。
● 前景展望
SAPE有望對醫(yī)學診斷和工業(yè)檢測產(chǎn)生影響。這種無鏡頭設(shè)計的內(nèi)窺鏡允許對以前鏡頭難以觸及的區(qū)域進行高分辨成像。在醫(yī)學領(lǐng)域,SAPE技術(shù)在胃腸病學、肺病學和腫瘤學等領(lǐng)域顯示出的潛力,可用于疾病檢測和治療。此外,SAPE技術(shù)在工業(yè)檢測方面也展現(xiàn)出潛力,能夠在狹小空間中進行無損檢測和質(zhì)量控制。鄭國安教授和他的團隊正字繼續(xù)完善和擴展SAPE的能力。其團隊的一個正在努力的方向是將SAPE概念擴展到光學波長的合成孔徑雷達,從而開辟無人機和自動駕駛汽車的遙感應(yīng)用新途徑。
▎論文信息
Song, P., Wang, R., Loetgering, L. et al. Ptycho-endoscopy on a lensless ultrathin fiber bundle tip. Light Sci Appl 13, 168 (2024).
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