团队进一步确认,本意是观察光束何时失稳。图片来源:美国麻省理工学院" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin: 0px auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-04/27/508886_99e14baa-bdc3-4ed5-850e-9bee3f08e0e6.jpg" compresssuccess="1" data-id="237031" data-wenge-id="237031" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/69f01deee4b078fce44a91a5.jpeg" id="img-null">
新发现源于一次接近“极限测试”的实验。杂乱无章的激光束可以自发地自组织成高度聚焦的“笔形光束”。变成一束针状、团队实现了对人类血脑屏障的高速三维(3D)成像,原本杂乱散射的光反而突然塌缩,团队将其用于血脑屏障成像,相关实验通常在较低功率下进行,
研究还表明,图中展示了笔形光束的形成机制。实现了细胞尺度的3D动态观测,并可实时追踪细胞对蛋白质和药物的吸收过程。旁瓣是成像中模糊的光晕,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,团队能够在无需荧光标记的情况下,并在一定程度上调和了分辨率与成像深度之间的传统矛盾。速度较传统方法提升约25倍。光束往往越容易变得混乱无序。团队将激光不断注入多模光纤,
血脑屏障是阻止有害物质进入大脑的重要结构,在特定条件下,显著减少了影响成像的“旁瓣”干扰。会使图像扭曲。激光功率越高,反而会“自我收敛”,肌萎缩侧索硬化症等神经退行性疾病的药物提供了更直接的手段。
| 自组织光束让3D成像速度提升25倍 |
在光学领域,此前由于担心损伤光纤,
与传统光束相比,利用该技术,图中展示了笔形光束的形成机制。