一种双通道荧光光学显微成像中基于图像处理的自动对焦方法

    公开(公告)号:CN106324820A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610851092.3

    申请日:2016-09-27

    CPC classification number: G02B21/244

    Abstract: 本发明公开了一种双通道荧光光学显微成像中基于图像处理的自动对焦方法,包括S1获得生物组织样本当前冠状面轮廓,并获得三个对焦窗口位置;S2对三个对焦窗口进行扫描,并采集第i层生物组织样本细胞构筑通道的图像;S3判断当前层三个对焦窗口的图像采集是否完成,若是,则i=i+1,并进入S4,若否,则返回S2;S4判断采集层数i是否大于预设的阈值,若是,则进入S5,若否,则返回S2;S5对采集的生物组织样本细胞构筑通道的图像进行处理,获得每一帧图像的对焦评价值;S6获得三个最大的对焦评价值所在的层数;S7判断三个最大的对焦评价值所在的层数是否相同,若是,则进入S8,若否,则结束;S8获得焦面需要调节的大小;并根据得焦面需要调节的大小进行调焦。

    一种适用于高速连续超分辨定位成像方法及系统

    公开(公告)号:CN104062272B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410140744.3

    申请日:2014-04-08

    Abstract: 本发明涉及超分辨成像技术领域,公开了一种适用于高速连续超分辨定位成像方法及系统。本发明先对获取到的原始图像进行去噪去重叠处理,得到待处理图像;再利用辐射对称法从待处理图像中定位出较亮成像分子的亚像素位置坐标,并得到较亮成像分子的亚像素位置坐标上的艾里斑模型;接着从待处理图像中减去较亮成像分子的亚像素位置坐标上的艾里斑模型,得到较暗成像分子的亚像素位置坐标,最后对成像分子的亚像素位置坐标进行显示,实现了超分辨定位图像的实时的快速分析、处理及显示,在图像分析速度上满足了生物学应用的要求。

    一种三通道显微镜接口
    183.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105158891A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510239611.6

    申请日:2015-05-11

    CPC classification number: G02B21/362

    Abstract: 本发明公开了一种三通道显微镜接口包括外壳、分光模块和筒镜;外壳上具有三个透光孔;分光模块设置在外壳内部,包括平行设置的第一二向色镜和第二二向色镜,入射的混合光经过筒镜落在第一二向色镜上,产生第一透射光和第一反射光,其中第一透射光,通过外壳上相应位置的透光孔出射,第一反射光落在第二二向色镜上,产生第二透射光和第二反射光,第二透射光和第二反射光分别通过外壳上相应位置的透光孔出射;入射光从筒镜到各透光孔像面的光程相同。所述接口使得三个相机共用一个成像筒镜,每个通道成像的放大倍数完全一致,在进行大样品扫描成像时,各个通道的拼接以及所有通道的匹配不会出现问题。

    荧光蛋白标记的生物组织树脂包埋方法及碱性溶液的应用

    公开(公告)号:CN105021431A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201410168673.8

    申请日:2014-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种荧光蛋白标记的生物组织树脂包埋方法,包括以下步骤:(1)将荧光蛋白标记的生物组织用化学固定手段固定,得到固定的荧光蛋白标记的生物组织;(2)将固定的荧光蛋白标记的生物组织用有机溶剂置换,使得所述生物组织脱水,得到脱水后的荧光蛋白标记的生物组织;(3)将脱水后的荧光蛋白标记的生物组织进行包埋剂渗透处理,获得包埋剂单体填充的荧光蛋白标记的生物组织;(4)使所述包埋剂发生聚合反应,获得荧光蛋白标记的生物组织的树脂包埋样品;(5)将所述树脂包埋样品浸泡在碱性溶液中,调节pH值在8至12。本发明提供的方法,能适用于各种体积的生物组织样本,荧光强度强,成像效果好,样品兼具优良的切削性能。

    一种用于弱光信号的扫描成像系统

    公开(公告)号:CN104967759A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201410669860.4

    申请日:2015-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种高速弱光扫描成像系统。所述成像系统包括线扫描模块和光斑整形模块;其中线扫描模块包括线探测器和成像镜头;光斑整形模块,按照光路方向依次包括扩束单元和缩束单元;准直光束通过光斑整形模块形成椭圆光斑,用于照明样品;样品产生光信号,经所述线扫描模块的成像镜头聚焦后,被所述线扫描模块的线探测器采集成像,样品和所述线探测器1相对运动扫描,所述线探测器的扫描方向与椭圆光斑长轴垂直,椭圆光斑的长轴大于线探测器的成像区域长度,椭圆光斑的短轴和线探测器的成像区域宽度比在0.8~1.5。本发明了提高照明效率,解决了线探测器成像时信号偏弱、成像速度不高的技术问题。

    一种共聚焦微型显微镜
    186.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104887318A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510220771.6

    申请日:2015-05-04

    Abstract: 本发明公开了一种共聚焦微型显微镜,其特征在于,在照明光路上依次设置有扫描镜、中继透镜组、以及自聚焦透镜;在成像光路上依次设置有滤光片组、成像透镜、小孔或狭缝、以及光电探测器;所述扫描镜,用于调整照明光和发射光的方向;所述中继透镜组,使得扫描镜与自聚焦透镜光瞳匹配;所述自聚焦透镜,用于将照明光聚集到待成像样品上并收集所述样品发射的荧光;所述成像透镜,用于将发射光的荧光聚焦;所述小孔或狭缝,设置在所述成像透镜的焦平面上;本发明利用共聚焦原理,在微型荧光显微成像装置中实现了光学层析,抑制了焦外信号干扰,提高了对比度和信噪比。

    一种基于声光偏转器的多路扫描与探测方法及装置

    公开(公告)号:CN103033514B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201210541416.5

    申请日:2012-12-13

    Abstract: 本发明具体涉及一种基于声光偏转器的多路扫描与探测方法及装置。本发明采用多个声光偏转器对多个激光束进行相互独立的并行扫描,各个声光偏转器或声光偏转器对能独立控制相应的激光束进行快速逐点扫描或随机扫描,并采用多通道探测器或阵列探测器进行探测。大大提高了基于声光偏转器的逐点扫描和随机扫描的速度和通量。在显微成像、激光显示与记录系统、激光打印、激光加工等领域有推广应用价值。

    一种超分辨微分干涉相衬显微成像方法

    公开(公告)号:CN102998789B

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201210593176.3

    申请日:2012-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种超分辨微分干涉相衬显微成像系统,包括包含微分干涉相衬成像模块的显微镜,还包括光源、第Ⅰ透镜、第Ⅰ反射镜、空间光调制器、第Ⅲ透镜、挡光板、第Ⅳ透镜和CCD。同时,本发明还公开了基于该成像系统的显微成像方法。该成像系统及成像方法无需额外的样品制备过程,无光漂白效应和光毒性效应,且成像对比度高。

    基于声光偏转器的多色激光束动态补偿同步扫描方法

    公开(公告)号:CN103592803A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310562309.5

    申请日:2013-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于声光偏转器的多色激光束动态补偿同步扫描方法。通过对多色激光束相对于参考光进行单独动态补偿之后进行合束,同时进入声光偏转器进行同步扫描,从而使得不同波长激光束的偏转角始终保持一致,扫描光束精准重合。此方法较之已有的采用机械扫描方式实现的多色同步扫描具有无机械惯性、可选定任意点扫描、长时间稳定性、快速等特点。在显微成像、激光显示与记录、激光打印、激光加工等领域具有推广应用价值。

    一种组织样品高分辨率断层光学显微成像装置

    公开(公告)号:CN103207150A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310093514.1

    申请日:2013-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于机械切削、在对组织样品进行薄切片的同时对薄切片进行显微光学成像,实现组织样品的高分辨率断层显微成像的装置,该装置包括组织样品切片模块和光学显微成像系统,切削刀具进行不透明处理。本发明在切削过程切片和组织样品的物理分离的同时进行断层成像图像采集,同时,切削刀具进行不透明处理使所述光学显微成像系统中的照明光或激发光,不能透过薄切片和刀具对刀具下方剩余组织样品进行照明或激发,消除正在切削的组织切片以外的组织样品对切片采样的干扰。可用于对组织样品进行快速高分辨率的断层显微成像。

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