Широкополосная микроскопия SRS является мощным методом визуализации, который предлагает подлинный химический контраст для идентификации и распутывания химических компонентов гетерогенного образца. Потенциал этого аналитического инструмента может быть полезен для нескольких областей исследований, начиная от материаловедения до гистопатологии. Недостатком широкополосной микроскопии SRS является тот факт, что она технически требовательна; экспериментатору не только требуется ноу-хау на широкополосных лазерных источниках, но и необходимо манипулировать лазерными импульсами для эффективной генерации SRS, сигнала, который, в свою очередь, должен быть измерен с помощью сложных схем обнаружения. В этой статье представлен протокол, описывающий рабочий процесс для получения химических карт смешанных химических соединений с использованием мультиплексного широкополосного SRS-микроскопа. Хотя описанная работа может быть тривиальной для некоторых лазерных физиков и нелинейных микроскопистов, это может быть не так для читателей, заинтересованных в преимуществах широкополосной микроскопии SRS, чьи научные знания находятся за пределами этих областей. Поэтому мы стремились детализировать каждый шаг, чтобы направлять широкую аудиторию, заинтересованную в широкополосной микроскопии SRS.
Протокол начался с того, что показал, как подготовить простой, но спектроскопически богатый образец, состоящий из нескольких сильных и известных рамановских рассеивателей. Мы обсудили, как получить широкополосный насос и узкополосные пучки Стокса, необходимые для установки микроскопа SRS. На рисунке 5С показана схема установок SHG и OPO. Обратите внимание, что объектив f1 фокусирует фундаментальный луч на LBO1 для генерации SHG, в то время как дихроичное зеркало отражает излучение SHG и передает остаточный фундаментальный луч. Второй объектив f2 коллимирует луч SHG. При f2 > f1 луч SHG расширяется в разы, равный f2/f1. Третья линза f3 фокусирует расширенный луч SHG на втором кристалле LBO типа I (LBO2), разрезанном при θ = 90° и φ = 29,0°. При накачке LBO2 с вышеупомянутым SGH (520 нм) излучение в диапазоне 680-910 нм будет выходить из LBO2 через разночастотную генерацию (DFG), производя два луча: сигнал и направляющее колесо27 (рисунок 5D, E). Последний отбрасывается, в то время как первый усиливается в полости OPO для доставки импульсов насоса, используемых в экспериментах SRS. Насос OPO при 520 нм, а именно пучок SHG, не следует путать с насосом экспериментов SRS (т.е. сигнальным пучком OPO).
Контраст в микроскопии SRS возникает из-за нелинейного сигнала, генерируемого в фокальном месте микроскопа, сигнала, который требует ограничения большого количества фотонов в плоскости образца в данный момент времени. Это удержание фотонов достигается с помощью объектива микроскопа с высокой числовой апертурой (NA), массива линз, который также устанавливает пространственное разрешение системы: чем выше NA, тем выше пространственное разрешение. Тем не менее, цели с высоким NA плотно упакованы стеклом, которое вводит положительный GDD в импульсное излучение, частотное щебетание, которое в конечном итоге расширяет временной профиль импульсов39. Таким образом, GDD, введенный объективом микроскопа, может увеличить продолжительность импульсов широкополосного насоса, сделав его даже длиннее, чем временная оболочка Стокса, и уменьшив эффективную, доступную полосу рамановского сигнала. Кроме того, это расширение может также привести к искажению спектрального профиля измеряемого спектра SRS.
В CARS спектроскопически релевантный сигнал возникает на длинах волн, которые отличаются от длин полей возбуждения. Простая фотоумножительная трубка или камера с зарядовой связью (ПЗС) может использоваться для своевременной интеграции сигнала CARS, суммируя тысячи импульсов для усреднения лазерного шума. Вместо этого сигнал SRS выглядит как слабая передача модуляции, встроенная в сильный и колеблющийся лазерный фон. Поскольку эта модуляция слабая, лазерный шум может легко подавить ее, снижая как скорость изображения, так и чувствительность микроскопа SRS. Поэтому перед визуализацией необходимо измерить относительную интенсивность шума (RIN), чтобы определить, подходит ли лазер для высокоскоростной визуализации SRS и выбрать частоту модуляции с наименьшим шумом. RIN определяется как спектральная плотность мощности шума [δP(f), с Вт2/Гц единицами] лазера, нормализованная средней оптической мощностью (
)40,41. Другими словами, RIN описывает нормализованные лазерные флуктуации на разных частотах (Eq [4]).
(4)
Таким образом, RIN является параметром системы SRS, определяющим идеальный диапазон частот модуляции для экспериментов. Например, оливковый стержень на рисунке 8 показывает идеальный диапазон частот модуляции для визуализации SRS. В случае узкополосной SRS пользователь должен измерить RIN как насоса, так и Stokes, чтобы выбрать, какой луч должен быть модулирован для достижения оптимальной производительности. Обратите внимание на рисунок 8, например, что балка Стокса имеет немного более высокий RIN, чем насос, подразумевая, что измерения SRG будут более шумными, чем их аналоги SRL. В случае широкополосного SRS луч, который должен быть модулирован, является узкополосным лучом.
Угловая дисперсия D решетки выражает угол дифракции как функцию длины волны и определяется как производная уравнения решетки. Для конфигурации Littrow угловая дисперсия задается Eq (5).
(5)
Чтобы получить Eq (5), мы предположили , α = β, решили Eq (2) для m/d и вставили результат в dβ/ dλ. Обратите внимание, что в конфигурации Littrow β = sin-1(mλ/2d). В рамках малоуглового приближения изменение положения вдоль спектра составляет fdβ ≈ dl (рисунок 10). Таким образом, вставив dβ в Eq (5), мы можем вычислить линейную дисперсию, величину с единицами нм мм-1 с помощью Eq (6):
(6)
Для дифракционной решетки, работающей в конфигурации Littrow с 1 851,85 канавками/мм, d = 540 нм. Если мы используем дифракцию света первого порядка при ~789 нм, D = 0,0027 рад нм-1. С объективом f = 750 мм мы получаем линейную дисперсию ≈ 0,5 нм мм-1, переводя в ≈ 7,8 см-1 мм-1. Таким образом, фокусное расстояние объектива определяет «плотность» нм на мм в плоскости детектора: чем больше фокусное расстояние, тем меньше нм на мм получено, увеличивая пространство между спектральными линиями широкополосного насоса. И наоборот, с более короткими фокусными расстояниями в плоскости детектора будет больше нм на мм, уменьшая пространство, занимаемое дисперсным насосом.
Сбалансированное обнаружение улучшает качество изображения и чувствительность шумных настроек. Например, согласно спектрам RIN, показанным на рисунке 8 , и учитывая типичные SRS с амплитудой 1 x 10-5, несбалансированное отношение сигнал/шум (SNR) составляет ≈60. Используя сбалансированное обнаружение (т.е. близкое к шуму выстрела), можно достичь SNR ≈145. На рисунке 11 показаны спектры и составные изображения в сбалансированных и несбалансированных условиях. Естественно, эффекты сбалансированного обнаружения влияют на конечные результаты экспериментов, а именно на химические карты. Опираясь на эти результаты, мы подчеркиваем, что сбалансированное обнаружение является мощным методом противодействия пагубному влиянию лазерных флуктуаций на качество изображения. Стоит отметить, что сбалансированное обнаружение лучше всего подходит для шумных лазеров, таких как волоконные генераторы. Микроскопы SRS, работающие с бесшумными оптическими источниками света (например, твердотельными лазерами), могут не требовать сбалансированного обнаружения.
Протокол также объясняет подход, основанный на нелинейной оптике, чтобы найти пространственно-временное перекрытие между импульсами этих лучей. Мы описали преимущества использования1-го вместо0-го дифракционного порядка AOM в качестве модулированного пучка Стокса. Кроме того, были описаны пагубные последствия дисперсии на эффективность генерации СГД с предложениями о способах их смягчения с помощью призматического компрессора. Кроме того, протокол объясняет, как выровнять призмы и выделяет три критических аспекта, которые следует учитывать для оптимальной производительности. Мы не только обсуждаем актуальность RIN для микроскопии SRS, но и показываем, как измерить ее с помощью запирающего усилителя и, с помощью спектра RIN, определить лучшую частоту модуляции. На конкретном примере в этой статье объясняется, как уравнение решетки помогает в проектировании цепи обнаружения. Наконец, протокол иллюстрирует с реальными данными SRS структуру гиперкуба SRS и то, как его анализировать с помощью традиционно используемого научного языка программирования.
Этот протокол имеет три незначительных ограничения. Во-первых, схема обнаружения, используемая в этом вкладе, состоит из нетрадиционного многоканального детектора блокировки, разработанного и встроенного в компанию Sciortino et al.26 Как было показано ранее25, этот детектор может быть заменен готовым сбалансированным фотодиодом. Хотя эта модификация касается только детектора и оставляет протокол практически неизменным, с одним фотодиодом нужно сканировать каждый спектральный компонент на детекторе, а не измерять их все сразу. Во-вторых, этот протокол использует встроенное сбалансированное обнаружение, которое требует вставки нескольких оптических элементов в траекторию луча. Эти оптические элементы увеличивают сложность системы и приводят к потерям оптической мощности и расширению импульсов.
Встроенное сбалансированное обнаружение также требует, чтобы две реплики насоса проходили через образец, ситуация, которая может быть не идеальной для светочувствительных образцов, таких как живые клетки, или для сильно двулучепреломляющих, в которых две реплики насоса могут испытывать различные оптические свойства, тем самым отменяя сбалансированное обнаружение. В-третьих, протокол опирается на самодельное OPO, устройство, которое может быть недоступно. Однако альтернативами широкополосным спектрам, предоставляемым OPO, являются суперконтинуа из нелинейных оптических волокон или объемных кристаллов. Последние могли быть использованы только с лазерами с низкой частотой повторения (до 5 МГц). Таким образом, как и в случае с любым экспериментальным дизайном, рассматриваемый протокол имеет некоторые ограничения. Однако они минимальны и не ставят под угрозу успех такого подхода.
Хотя здесь описан эталонный образец, этот протокол может успешно распутать химические виды в клетках и тканях животных и растений, таких как целлюлоза, липидные виды или белки, находя практическое применение в различных биохимических поисках или в качестве диагностического инструмента в гистопатологии. Точно так же этот протокол может быть ценным инструментом в материаловедении. Например, следуя этому протоколу, можно исследовать молекулярный состав и концентрацию полимерных видов42. Кроме того, эта методология совместима с другими методами нелинейной микроскопии, такими как широкополосная микроскопия на основе насоса-зонда43 и гетеродина CARS44, четырехволновые процессы смешивания, которые, как и в случае с SRS, также требуют двух световых лучей возбуждения и измерений модуляции-передачи. Наконец, некоторая информация, содержащаяся в этой статье, может быть применена к нелинейным методам визуализации, которые не полагаются на методы передачи модуляции, но требуют выравнивания двух или более импульсных лазерных лучей, таких как обычные микроскопии CARS45 и SFG46.
Таким образом, этот протокол описывает мощную методологию, основанную на широкополосной микроскопии SRS, для извлечения химических карт и их характерных спектров SRS из химически гетерогенных смесей, предоставляя наборы данных, которые позволяют проводить простой количественный анализ данных. Универсальность и простота метода также дают заинтересованному читателю возможность адаптировать его к различным нелинейным методикам.