超分辨显微镜大致可以分为两大类。
一类是“真正的”超分辨技术,这种技术捕捉倏逝波中包含的信息并直接给出超分辨图像。另一类是“功能性”超分辨技术,这种技术利用智能实验技术和对被成像样本的已知限制来重建和产生确定性(利用非线性荧光团的响应)或随机(利用荧光团的复杂时间行为)超分辨图像。
此外,现有的超分辨显微镜还有一些具体的分类,例如:
近场扫描光学显微镜(NSOM):这种显微镜使用一个纳米级的针尖作为探针,逐点扫描图像。探针和样品间的距离会控制在10nm左右,这样样品散射出来的近场光部分能被探针收集到。这种显微镜分辨率高,能做荧光实验,但扫描速度慢,不能做三维成像。
受激发射损耗显微镜(STED):这种显微镜使用两束光,其中一束作为激发光把除中心区域外的部分激发到激发态,使得这些区域不发出荧光。另一束激光作为探测光,使得中心区域发生受激辐射发出荧光。由于这个中心区域只有几十纳米,所以分辨率也能达到几十纳米。这种技术可以应用到生物领域,能做三维成像,主要限制是需要添加荧光染料。
如需了解更多关于超分辨显微镜的分类,建议查阅相关资料或咨询专业人士。