巴塞羅那大學(xué)的研究人員與Sensofar Tech公司合作,開(kāi)發(fā)出一種革命性的三維光學(xué)輪廓測(cè)量技術(shù),顯著提升了獲取研究樣本三維圖像的速度和空間分辨率,這一突破有助于解決傳統(tǒng)方法中逐層掃描導(dǎo)致的時(shí)間消耗問(wèn)題。新系統(tǒng)能夠以每秒高達(dá)60個(gè)形貌的速度實(shí)時(shí)操作,并在微米級(jí)別保持高分辨率,尤其適用于大型或快速動(dòng)態(tài)過(guò)程的3D表征,如微型氣體傳感器設(shè)備的動(dòng)作捕捉。
新技術(shù)不再逐一平面對(duì)樣本進(jìn)行探測(cè),而是同時(shí)詢問(wèn)多個(gè)平面是否存在信息,從而大大減少所需的圖像數(shù)量。為了實(shí)現(xiàn)高速掃描,研究團(tuán)隊(duì)采用了由普林斯頓大學(xué)Duocastella教授研發(fā)的超快液體透鏡技術(shù),配合現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列生成同步信號(hào)以驅(qū)動(dòng)脈沖光和相機(jī)捕捉圖像。
研究團(tuán)隊(duì)正計(jì)劃將這種基于光圖案投影的新技術(shù)拓展至其他類型的光學(xué)輪廓儀,如干涉、偏振和共焦顯微鏡,旨在通過(guò)更加智能的采樣策略提升現(xiàn)有系統(tǒng)的性能,以便在未來(lái)能夠以前所未有的精度和速度對(duì)三維樣品進(jìn)行表征。這項(xiàng)研究成果已發(fā)表在知名學(xué)術(shù)期刊《自然通訊》上。
文章出自百家號(hào)(全球前沿科學(xué))