렌즈 없는 홀로그램 현미경을 사용해야 하는 이유
기존 현미경은 생물학적 샘플을 관찰할 때만 강도 분포를 관찰할 수 있습니다. 자연 상태에서 세포는 대개 무색 투명한 상태로 기계적 초점을 통한 수동 염색 및 이미징이 필요하므로 실시간 성능이 저하됩니다. 또한, 현미경의 내부 광학 구조가 복잡하고, 일부 제조사 시스템은 가격이 비싸기 때문에 상용화에 도움이 되지 않습니다.
기존 솔루션의 문제점
1. 느린 이미징 속도: 이미징을 위해 기존 현미경을 사용할 때 이미지 평면을 찾기 위해 수동 또는 자동 초점이 필요하며 이는 생물학적 샘플의 실시간 모니터링에 도움이 되지 않습니다.
2. 비싼 가격: 기존 현미경은 광로 구조가 복잡하고 일부 현미경은 가격이 비싸 낙후 지역의 시장 수요를 충족할 수 없습니다.
3. 세포 손상 가능성: 전통적인 형광 현미경 검사법에서는 생물학적 시료를 관찰할 때 영상 품질을 향상시키기 위해 사전에 세포 염색이 필요하며, 이로 인해 세포 활동이 감소하고 세포 손상이 발생합니다.
살아있는 생물학적 시료의 실시간 검출 과정에서 무렌즈 홀로그램 현미경을 사용하면 생물학적 시료의 전처리(예: 염색) 없이 실시간 3차원 이미징을 얻을 수 있습니다. 무렌즈 홀로그램 현미경의 재구성된 이미지는 전산 이미징 알고리즘을 사용하여 재구성될 수 있으며, 이는 넓은 시야각과 고해상도를 동시에 달성하여 사용자 요구를 충족할 수 있습니다.
주사전자현미경의 특징
광학현미경 및 투과전자현미경과 비교하여 주사전자현미경은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
(1) 시료의 표면 구조를 직접 관찰할 수 있으며, 시료의 크기는 120mm x 80mm x 50mm까지 가능합니다.
(2) 시료 준비 과정이 간단하고 얇게 절단할 필요가 없습니다.
(3) 시료실 내에서 시료를 3차원으로 병진 및 회전시킬 수 있어 다양한 각도에서 관찰이 가능합니다.
(4) 피사계 심도가 넓고 입체감이 풍부한 영상입니다. 주사전자현미경의 피사계 심도는 광학현미경의 피사계 심도보다 수백 배 더 크고, 투과전자현미경의 피사계 심도보다 수십 배 더 큽니다.
(5) 이미지의 확대 범위가 넓고 해상도도 상대적으로 높습니다. 수만배에서 수십만배까지 확대가 가능하며, 기본적으로 확대경, 광학현미경, 투과전자현미경 등의 배율범위를 포함합니다. 분해능은 광학현미경과 투과전자현미경 사이에 있으며 최대 3nm에 이릅니다.
(6) 전자빔에 의한 시료의 손상 및 오염이 상대적으로 적다. (7) 형태를 관찰하는 동안 시료에서 방출되는 다른 신호도 미세 영역 구성 분석에 사용될 수 있습니다.






