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신호처리를 이용한 초고해상도 형광 현미경 원문보기

電子工學會誌 = The journal of Korea Institute of Electronics Engineers, v.41 no.6 = no.361, 2014년, pp.60 - 66  

민준홍 (한국과학기술원 바이오 및 뇌공학과) ,  예종철 (한국과학기술원 바이오 및 뇌공학과)

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 또한 압축센싱(Compressed Sensing)과 같은 고급신호처리 이론을 적절하게 적용하면 기존의 초고해상도 기법들이 가지고 있는 각자의 제약사항들을 극복하거나 새로운 방식의 초고해상도 기법을 모색 할 수 있다. 여기서는 국지화 기반 현미경을 중심으로 기본적 복원 방식과 그 한계점들을 알아보고 최신 신호처리 기법을 응용해 이를 극복한 몇 가지 사례를 살펴보겠다.

가설 설정

  • 여기서 x(t)의 0 아닌 성분, 즉 기저(support)는 시간 t에 상관없이 동일한 위치를 가진다고 가정한다. 만약 충분한 시간 축 상관정보를 얻을 수 있는 T개의 영상이 존재하면 높은 성공률로 x의 기저를 찾는 것이 가능하고 이를 통해 초고해상도 복원이 가능하다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
광학현미경의 최대 공간해상도는 어떻게 제한되는가? 일반적인 광학현미경의 최대 공간해상도는 빛의 회절현상으로 인하여 발광되는 형광파장의 절반으로 제한된다[1]. 예를 들어, 가상의 점 광원에서 나오는 빛은 현미경 렌즈들을 지나면 점이 아닌 <그림 1>의 2-300nm 정도의 폭을 가진 점퍼짐함수(point spread function, PSF) 형태로 카메라에 맺힌다.
고해상도기법이 비선형적 광학 특성에 기반하고 있음을 보여주는 예는? 이러한 초고해상도기법들은 기본적으로 비선형적 광학 특성에 기반하고 있다. 예를 들어 STED (Stimulated emission depletion) microscopy[2]는 빛을 점으로 집광시킨 후 스캐닝 (scanning)을 통해 영상화하는 점에서 공초점 현미경(confocal microscopy)과 동일하지만 STED 빛의 비선형성을 이용해 공간 해상도를 높인다.<그림 2>의 a에 보이는 붉은색 도넛(donut) 모양의 STED 빔은 집광된 점(초록)의 가장자리 부분에서 나오는 형광(spontaneous fluorescence) 을 억제하기 때문에 집광된 빛의 중심부분에서만 시료의 형광 신호가 나오게 된다.
초고해상도기법은 무엇에 기반하고 있는가? 이러한 광학현미경의 회절한계는 100여년 이상 정설처럼 받아 들여 졌지만, 최근 10여년사이 이 회절한계 해상도를 극복하고 수십 나노미터의 공간해상도를 가지는 여러 초고해상도 현미경 기법들이 개발되었다. 이러한 초고해상도기법들은 기본적으로 비선형적 광학 특성에 기반하고 있다. 예를 들어 STED (Stimulated emission depletion) microscopy[2]는 빛을 점으로 집광시킨 후 스캐닝 (scanning)을 통해 영상화하는 점에서 공초점 현미경(confocal microscopy)과 동일하지만 STED 빛의 비선형성을 이용해 공간 해상도를 높인다.
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