第二届全国先进光源光学与技术研讨会,于2025年12月23-26日在昆明召开,会议明确指出:光学技术是制约先进加速器光源性能发挥的关键瓶颈,尤其是在自由电子激光和衍射极限环领域,对成像相机的性能与可靠性提出了极限挑战。
鑫图光电此次亮相会议的明星产品Dhyana XF95相机(简称:XF95),正是这一瓶颈的解决方案之一。近期,南方科技大学研究团队在实验中搭载了XF95,就针对实验室级X射线源在宽带成像领域的技术难题,提出融合结构照明的超宽带叠层衍射成像方法,相关成果已发表于国际权威期刊《Nature Communications》。
超宽带叠层衍射成像技术
创新成果概述
叠层衍射成像(Ptychography)是一种高效的无透镜显微成像技术,可适用于X射线和电子显微镜领域,其性能卓越。但实验室级X射线源因为相干性差和光通量不足,其叠层衍射成像应用受限。
图1:超宽带叠层成像原理
研究团队提出的“适用于色散样本的超宽带叠层衍射成像技术”在方法学、实验验证和应用拓展的多维度实现了创新突破:
① 联合反卷积算法的多核迭代反卷积更新策略
突破对光谱先验信息和样品非色散特性的依赖;15%带宽下色散样品分辨率损失仅3.3%(远优于传统的12%)。② 结构化照明
SSIM值达0.7362、分辨率提升14%,相较传统掩模,该技术可在更高光子通量下提升宽带成像性能。
③ 超宽带适配
兼容实验室规模的X射线和 HHG EUV 光源。带宽 60% 的可见光 - 近红外光源下(400-1000nm),实际分辨率相比于理论值仅相差7%。EUV光源(40-57nm),实现骨肉瘤细胞640nm分辨率成像(较传统提升18%)。
Dhyana XF95
精准捕获极限信号的可靠伙伴
在上述研究的EUV实验验证环节,Dhyana XF95 相机扮演了关键角色。作为超宽带叠层衍射成像实验的EUV光源成像数据采集设备,其核心参数的应用优势精准匹配实验需求:
~100%QE@80-1000eV高量子效率: 覆盖EUV波段核心区间(21.7-31.3eV),能最大化收集生物样品(如骨肉瘤细胞)的X射线源成像信号。
11μm 大像元尺寸:更有利于弱信号的高效收集。
100Ke- 高满阱容量:能完整保留衍射信号,保障不同谐波分量强度差异的精准记录。
10??Pa 高真空兼容度:适配EUV高真空实验环境,支撑桌面级 HHG EUV 光源长期稳定运行与实验开展。
图2:桌面级 HHG EUV 光源实验验证
软X射线与极紫外成像技术对相机性能和可靠性要求极高。Dhyana XF95凭借在软X射线与极紫外波段的先进成像性能,成为推动材料科学、生物医学等X射线检测技术规模化应用的强大助推力。
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