• 반사 및 투과 영상화를 위한 광열(photothermal) 현미경이 제안된다. • CCD 카메라와 프로브 빔, 펌프 레이저가 기존의 시스템에 통합된다. • 광열 투과 이미징은 반사보다 더 높은 SNR을 달성한다. • 투과 모드에서 광열 대비가 개선된다. • 이 플랫폼은 개별 나노입자에 대한 고처리량 특성 분석을 가능하게 한다. 나노입자는 생의학 및 플라즈모닉 감지에서 광범위하게 활용되므로, 개별 NP에 대한 정밀 측정 기술이 필요하다. 광열 현미경은 높은 감도, 표지 없는 특이성, 그리고 나노입자 검출을 위한 신속한 영상을 제공한다. 광열 현미경 양식(modality) 중에서 광시야(wide-field) 광열 현미경은 정렬을 간소화하여 고처리량 분석을 가능하게 하지만, 산란(shot) 잡음이 증가함에 따라 신호대잡음비(SNR)가 감소한다. 본 연구는 광열 반사 및 투과 영상을 모두 수행할 수 있는 소형 광시야 광열 현미경 시스템을 제시한다. 이 시스템은 두 대의 CCD 카메라, 두 개의 프로브 빔, 그리고 펌프 레이저를 기존 현미경 구성에 통합하여, 정렬이 필요 없는 개별 나노입자 검출을 가능하게 한다. 광열 투과 이미징은 전방 산란(forward scattering)과 간섭(interference)의 향상을 통해 광열 대비를 개선한다. 비교 실험에서는, 특히 주변 매질이 광학적으로 투명할 때 광열 투과가 광열 반사보다 유의하게 더 높은 신호대잡음비를 달성함이 입증되었다. 유한차분 시간영역법(finite-difference time-domain, FDTD)을 이용한 광학 시뮬레이션은 관찰된 향상을 지지하며, 이는 전송된 프로브 장(probe field)에 대한 강한 변조(modulation)에 기인한다고 설명된다. 개발된 플랫폼은 개별 나노입자에 대한 견고하고 고처리량의 특성화를 가능하게 하며, 다양한 시료 조건에서의 나노입자 분석에 대한 실용적인 이점을 제공한다.
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