생물학적 세포는 일반적으로 무색 투명하기 때문에 빛을 많이 흡수하지 않아 기존 광학현미경에서는 콘트라스트가 매우 낮지만 내부 구조의 차이로 인해 굴절률 분포가 고르지 않아 빛이 다른 위치를 통과할 때 셀의 경우 광로 길이에 차이가 있으며 이 부분의 정보를 위상 정보라고 합니다.
현재의 기존 카메라는 강도 정보만 기록할 수 있으므로 위상 정보는 필연적으로 손실됩니다. 반대로 위상(깊이) 정보가 없기 때문에 이 속성을 사용하여 거시적 관점에서 태양을 유지하는 것과 같은 효과를 얻을 수도 있습니다. 이 용어를&'원근 사진&'이라고 합니다.
무색 투명한 생체 세포의 경우 가장 직접적인 관찰 방법은 시료를 염색하여 충분히 큰 대비를 형성하거나 다른 스펙트럼을 생성하여 이미징 목적을 달성하기 위해 화학 염료 또는 형광 표지의 사용을 포함하여 생각할 수 있습니다. 예를 들어
예를 들어, 중학교에서 우리는 모두 현미경으로 양파 표피 세포를 관찰했는데, 이는 사용된 마젠타 염료입니다.
LED 조명을 사용하는 방법 LED가 더 에너지 효율적이라는 것은 누구나 알고 있습니다. 그러나 실제로 LED는 매우 좋은 효과를 가지고 있습니다. 간단한 베이스 컬러 몇 가지를 통해 더욱 풍성하게 컬러를 믹스해 다채로운 세계를 연출할 수 있다.
최근 중국과학원 Xi'an Institute of Optics and Fine Mechanics의 Ma Caiwen 연구원, Yao Baoli 연구원, Pan An 부연구원 팀은 LED 조명을 사용한 색전사를 기반으로 한 고속 풀 컬러 현미경 이미징 방법을 제안했습니다. , CFPM이라고 하며 착색 효율을 비교할 수 있습니다. 기존 방식에 비해 도약을 이루세요. 7월 27일, 결과는 SCIENCE CHINA Physis, Mechanics& 천문학, 2021.
우리 모두는 과거 기술에 의해 제한되고 흑백으로만 전승될 수 있는 고전적인 오래된 사진이 많다는 것을 알고 있습니다. 흑백 사진에는 특별한 풍미가 있지만 컬러 사진은 때때로 사람들에게 더 강한 대체감을 줄 수 있습니다. 사진에 다른 필터를 추가하는 이 방법을 컬러 매칭이라고 합니다. 소위 컬러 매칭은 도너 이미지의 톤 정보를 억셉터 이미지로 전송하여 억셉터 이미지가 동일한&'색상 스타일& '을 갖도록 하는 것입니다. 기증자 이미지로 일반 사람들이"페인트" 반 고흐 스타일의 그림.
이 아이디어에서 영감을 받아 원본 R/G/B 3채널을 흑백 밝기 이미지 및 색상 질감 정보의 2채널 모드로 변경하고 밝기(회색조) 정보를 대체하는 것이 색 전달 아이디어의 독창성입니다. 원래 세 채널에서. 컬러 텍스쳐 정보와 분리하여 LED 조명을 이용하여 저해상도 컬러 이미지를 획득하고, 컬러 정보를 고해상도 흑백(그레이스케일) 억셉터 이미지로 전달하여 억셉터 이미지가 고해상도와 컬러를 모두 가질 수 있도록 합니다. 조직.
논문의 저자는 미래의 응용에 대해 다음과 같이 말했습니다. 트루 컬러의 전자현미경.&따옴표;


첨단 시설 효율적인 생산