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華東師大超高速大視場(chǎng)的中紅外高光譜成像取得重大突破

發(fā)布時(shí)間:2024-04-03
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日,華東師范大學(xué)科研團(tuán)隊(duì)在中紅外光譜成像技術(shù)上取得突破,利用非線性上轉(zhuǎn)換成像與可調(diào)諧聲光濾波技術(shù),提高了信息采集速度,實(shí)現(xiàn)了超靈敏、大視場(chǎng)、高幀率的中紅外高光譜視頻成像,為多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域如化學(xué)瞬態(tài)分析、生物成像、醫(yī)學(xué)影像及燃燒場(chǎng)診斷等提供了有力支持。

近日,華東師范大學(xué)科研團(tuán)隊(duì)在中紅外光譜成像技術(shù)上取得突破,利用非線性上轉(zhuǎn)換成像與可調(diào)諧聲光濾波技術(shù),提高了信息采集速度,實(shí)現(xiàn)了超靈敏、大視場(chǎng)、高幀率的中紅外高光譜視頻成像,為多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域如化學(xué)瞬態(tài)分析、生物成像、醫(yī)學(xué)影像及燃燒場(chǎng)診斷等提供了有力支持。

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高光譜成像是將成像技術(shù)與光譜技術(shù)相結(jié)合的多維信息獲取手段,可在百個(gè)甚至更多譜段對(duì)目標(biāo)進(jìn)行非侵入式成像,生成包含空間和光譜信息的圖譜數(shù)據(jù)立方。因此,高光譜圖像具有“圖譜合一”的重要特征,每個(gè)像素都對(duì)應(yīng)一組光譜信息,所含的豐富信息能夠?qū)悠返幕瘜W(xué)成分、含量與分布進(jìn)行測(cè)定與表征。特別地,中紅外波段位于分子的指紋光譜區(qū),包含許多官能團(tuán)的吸收峰,實(shí)現(xiàn)該波段的高光譜成像能夠?qū)Υ郎y(cè)目標(biāo)進(jìn)行無標(biāo)記精確識(shí)別。因此,中紅外高光譜成像技術(shù)已被廣泛應(yīng)用于痕量分析、環(huán)境監(jiān)測(cè)、生物醫(yī)藥、材料科學(xué)等領(lǐng)域。

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然而,兼具多譜段與大畫幅的紅外高光譜成像系統(tǒng)長(zhǎng)期以來局限于觀測(cè)靜態(tài)樣品或低速運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景,難以用于快速目標(biāo)測(cè)量或動(dòng)態(tài)過程捕捉。一方面,高光譜成像所生成的圖譜數(shù)據(jù)提供了豐富的目標(biāo)信息,有助于準(zhǔn)確分析與識(shí)別樣品;另一方面,龐大的數(shù)據(jù)采集量極大限制了高光譜成像速率。例如,傳統(tǒng)擺掃式和推掃式高光譜成像系統(tǒng)主要借助光柵、棱鏡等器件實(shí)現(xiàn)信號(hào)色散分光,在空間信息獲取上往往需要依賴點(diǎn)掃描或線掃描來實(shí)現(xiàn)二維圖像覆蓋。

為了克服冗長(zhǎng)的機(jī)械掃描,全幅式光譜成像技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,其采用可調(diào)諧窄帶光源(如光參量振蕩器、量子級(jí)聯(lián)激光器)或波長(zhǎng)可調(diào)濾波器(如聲光、液晶濾波器)進(jìn)行光譜掃描,有效提升了多像素圖像的采集效率。即便如此,中紅外高光譜成像速度仍很大程度上受限于該波段焦平面探測(cè)陣列的工作幀頻(尤其對(duì)于大面陣多像素相機(jī)),單色光譜圖像采集幀率的典型值為50 Hz @ 512×512像素。相應(yīng)地,采集百個(gè)波長(zhǎng)通道以上的高光譜成像往往需要數(shù)秒甚至更長(zhǎng)時(shí)間,距離可實(shí)時(shí)觀測(cè)的視頻幀率還有量級(jí)上的差距。當(dāng)前,實(shí)現(xiàn)大視場(chǎng)、多波段、高幀頻的中紅外高光譜成像仍頗具挑戰(zhàn),需要同時(shí)實(shí)現(xiàn)高速光譜掃描與高速圖像采集。

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為此,研究團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新結(jié)合非線性廣角成像技術(shù)與高速聲光濾波技術(shù),能夠同時(shí)提升紅外圖像采集速率與紅外光譜切換速率,克服了傳統(tǒng)方案在圖譜信息獲取上的短板,實(shí)現(xiàn)了高達(dá)百赫茲的三維圖譜刷新率,在同等譜段數(shù)與像素規(guī)模下,比此前記錄提升了至少兩個(gè)數(shù)量級(jí)。

具體地,研究人員采用特殊設(shè)計(jì)的啁啾極化鈮酸鋰晶體,實(shí)現(xiàn)寬波段非線性光學(xué)和頻,將超連續(xù)譜中紅外信號(hào)一次性轉(zhuǎn)換至可見光波段。該過程具有大視場(chǎng)空間映射和高保真度光譜轉(zhuǎn)換的特點(diǎn),可在空間和光譜維度上保留完整的目標(biāo)圖譜信息。

為了實(shí)現(xiàn)高速率、高精度的波長(zhǎng)調(diào)控,研究人員采用聲光可調(diào)濾波技術(shù),獲得了微秒級(jí)的波長(zhǎng)切換速度與納米級(jí)的窄帶濾波帶寬。濾波后的單色圖像由高性能硅基相機(jī)捕獲,規(guī)避了現(xiàn)有紅外焦平面探測(cè)陣列在靈敏度、像素?cái)?shù)、幀率等方面的不足,從而實(shí)現(xiàn)大視場(chǎng)、多像素、高幀頻的紅外圖像采集。

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實(shí)驗(yàn)中,所搭建的高光譜成像系統(tǒng)工作波長(zhǎng)為2.4-4.1 μm,涵蓋多種CH/OH化學(xué)鍵的紅外伸縮與振動(dòng)吸收譜線,是有機(jī)物材料鑒別的重要譜段。為了展示高光譜成像在物質(zhì)鑒別與動(dòng)態(tài)場(chǎng)景中的應(yīng)用,研究人員選用了乙醇和苯兩種化學(xué)樣品,他們?cè)谌庋巯掠^察均為無色透明,而通過高光譜成像可測(cè)量得到迥異紅外特征光譜(圖4A),利用獨(dú)特的分子選擇性即可實(shí)現(xiàn)樣品成分的有效甄別。在高光譜三維數(shù)據(jù)采集中,單波長(zhǎng)大視場(chǎng)成像(近百萬像素畫幅)的積分時(shí)間僅為100 μs,獲取100個(gè)譜段的圖譜立方數(shù)據(jù)則僅需10 ms(圖4B),從而實(shí)現(xiàn)100 Hz水平的大視場(chǎng)高光譜影像。與傳統(tǒng)機(jī)械式波長(zhǎng)調(diào)諧方式不同,聲光可調(diào)濾波器不受機(jī)械慣性限制,可對(duì)光譜進(jìn)行快速動(dòng)態(tài)調(diào)控,實(shí)現(xiàn)連續(xù)不間斷的循環(huán)波長(zhǎng)掃描,為實(shí)時(shí)光譜視頻成像提供了可能。如圖4C-4E所示,可根據(jù)樣品吸收光譜特征,選取多幅單色灰度圖像進(jìn)行RGB填色合成,實(shí)現(xiàn)對(duì)樣品化學(xué)差異與濃度分布更直觀的可視化。

值得一提的是,所發(fā)展的上轉(zhuǎn)換光譜成像技術(shù)得益于非線性光學(xué)混頻過程中所需的相位匹配條件,使得不同波長(zhǎng)的單色上轉(zhuǎn)換圖像具有不同的空間縮放因子,從而形成波長(zhǎng)-空間耦合的獨(dú)特成像效果,結(jié)合特定信息編碼和計(jì)算成像算法,可以從單幅灰度圖像恢復(fù)出三維圖譜信息,進(jìn)而發(fā)展出單發(fā)快照式紅外高光譜成像,為實(shí)現(xiàn)超高速光譜攝影提供了有效途徑。

此外,該技術(shù)可以擴(kuò)展到長(zhǎng)波紅外或太赫茲波段,以滿足該譜段對(duì)于高速光譜成像的迫切需求,可為材料、化學(xué)、生物、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域提供具有吸引力的光譜影像分析手段。 近年來,曾和平教授與黃坤研究員課題組在中紅外多維成像領(lǐng)域開展了系列創(chuàng)新研究,先后發(fā)展了中紅外非線性廣角成像 [Nature Comm. 13, 1077 (2022)]、中紅外單光子單像素成像[Nature Comm. 14, 1073 (2023)]、以及中紅外單光子三維成像 [Light Sci. Appl. 12, 144 (2023)]等。相關(guān)工作得到了科技部、基金委、上海市、重慶市與華東師大的資助。

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成果:《Wide-field mid-infrared hyperspectral imaging beyond video rate》

(——SUNSHINE)

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