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公开(公告)号:CN117481581A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311574149.6
申请日:2023-11-23
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种内窥镜图像传输结构、方法以及内窥镜,属于内窥镜领域,通过将含有串行编码芯片的前板PCB设置在镜体内,缩短串行编码芯片与CMOS图像传感器之间的传输距离,保证MIPI信号传输带宽和稳定性,避免高速MIPI信号衰减和失真;串行编码芯片与反串行解码芯片之间通过光纤连接,传输距离可以达到5m以上,可以满足内窥镜3~5m的传输距离要求,并且体积小,又能够满足镜体内部狭小的空间布局以保证镜体外径(直径10mm)不增加。
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公开(公告)号:CN115753710A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211420561.8
申请日:2022-11-11
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种多焦点扫描与阵列式多通道探测成像方法、设备及介质,涉及激光扫描及荧光探测成像技术领域。该方法包括步骤:多个激光焦点各自进行扫描形成激光扫描区域;建立激光扫描区域与多个探测通道形成的探测区域之间的对应关系;在每个时间点,根据每个激光焦点的扫描位置,在对应的探测区域内仅选通对应像斑当前所在位置的探测通道;控制每个激光焦点的扫描相位来保持相邻的激光焦点之间的扫描间隔距离;当激光焦点的扫描位置离开选通的探测通道时,关闭该探测通道,并仅选通激光焦点进入的扫描区域对应的探测区域内的探测通道。本发明在提高成像通量的同时能有效避免荧光串扰的产生,同时不影响双光子成像深度、成像区域连续性。
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公开(公告)号:CN111053533A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911268543.0
申请日:2019-12-11
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 南京国科医工科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于双光子荧光成像的内窥探头及成像系统。该内窥探头包括沿入射光路依次设置的双包络层光纤、第一微透镜、MEMS微反射镜和第二微透镜;所述双包络层光纤包括由内至外依次设置的纤芯、第一包裹层和第二包裹层,所述纤芯用于传输飞秒激光,所述第一包裹层用于传输样品产生的双光子荧光。该系统包括上述内窥探头、飞秒激光器、第一透镜、平面反射镜、平面二向色反射镜、第二透镜、第三透镜和探测器。本发明采用双包络层光纤克服了目前技术中采用双路光纤分别传输飞秒激光和收集荧光信号不能进一步缩小尺寸的困难;采用MEMS微反射镜扫描的灵活设计方案,克服了PZT驱动光纤扫描只能实现前向扫描的局限性。
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公开(公告)号:CN109307930A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201811306687.6
申请日:2018-11-05
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种采用两种不同声速的声光偏转器组合进行二维高速扫描成像的双光子显微镜,包括高速扫描单元,所述高速扫描单元包括沿光路依次设置的三棱镜、竖直轴光偏转器和水平轴声光偏转器,其中,竖直轴光偏转器和水平轴声光偏转器的声速不相等。本发明使用快声速声光偏转器(声速大于3000m/s)进行快轴扫描,使用慢声速声光偏转器(声速小于1000m/s)进行慢轴扫描;两种声光偏转器协同完成二维的高速激光扫描,最终能在250×40图像像素下实现10000帧每秒的成像速度。本发明可应用于激光扫描显微成像、激光显示与记录系统、激光打印、激光加工等领域,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106410589A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610957174.6
申请日:2016-10-27
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
CPC classification number: H01S3/10 , H01S3/1068
Abstract: 本申请提供了一种多色激光的调制系统,包括多色激光器、射频信号发生器、混频器、及声光调制器,所述射频信号发生器至少产生不同频率的两个射频信号至所述混频器,所述混频器将所述不同频率的至少两个射频信号合成一个驱动射频信号,所述多色激光器产生至少两个不同波长的激光,所述混频器产生的驱动射频信号驱动所述声光调制器对所述多色激光器产生的至少两个不同波长的激光同时进行调制。本申请可对多个波长不同的激光同时调制。
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公开(公告)号:CN106290167A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610762078.6
申请日:2016-08-30
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N21/21
Abstract: 本发明公开了一种声光偏转器与共振扫描器的并行扫描装置,其包括声光偏转器、共振扫描器、光路切换组件和控制器,控制器首先用于控制光路切换组件使入射激光进入声光偏转器所在的第一扫描支路,或者控制光路切换组件使入射激光进入共振扫描器所在的第二扫描支路,以及控制光路切换组件使得第一扫描支路及第二扫描支路的激光束统一出射路径。
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公开(公告)号:CN106154541A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610670451.5
申请日:2016-08-16
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G02B26/02
CPC classification number: G02B26/02
Abstract: 本发明提供了一种照明系统及照明方法,包括沿激光光束的传播方向依次设置的普克尔斯盒、共振扫描器及透镜,所述激光光束依次通过所述普克尔斯盒、共振扫描器后在所述透镜的焦平面上形成共振扫描,通过所述普克尔斯盒调节通过的激光光强,使得所述焦平面上的视场中各点处的光强和照明时间的乘积是一个常数,从而实现了均匀照明。本发明提供的照明系统,能够提供均匀照明,可应用于显微成像、激光显示与记录系统,激光打印,激光加工等技术领域。
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公开(公告)号:CN113796832B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202111047059.2
申请日:2021-09-07
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种全景旋转内窥双光子显微成像系统,包括:近红外飞秒脉冲激光器、主机、成像探头组件和轴向扫描装置,所述成像探头组件包括旋转输出单元以及旋转驱动单元;所述旋转输出单元植入到动物的脑组织中,用于将飞秒脉冲激光导入脑组织,并收集脑组织被激发而产生的荧光。本发明将高速旋转扫描与微型内窥双光子成像系统结合,提出了一种能特别适用于灵长类较大型动物的全景内窥双光子显微成像系统,通过将成像探头组件的旋转输出单元置入到脑组织,藉由360度环形柱面扫描能实现所观察脑区内360度全景成像,藉由轴向扫描进行不同深度的探测,能实现从深脑区到脑皮层管道所覆盖连续多个脑功能区的神经活动观测。
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公开(公告)号:CN113655026B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202110897601.7
申请日:2021-08-05
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N21/359 , G01N21/19 , G01N21/64 , G02B21/00 , G02B21/04
Abstract: 本发明公开了一种椭半球曲面大视野高通量双光子显微镜,包括:近红外飞秒脉冲激光器联组、分束延时模块联组、扫描单元联组、合束拼接模块、椭球曲面大视野反射式物镜、二向色片和光电倍增管探测阵列。本发明通过反射式物镜的设计来实现椭圆曲面大视野,能将平面矩形的激光扫描场转换成椭圆半球面的激光扫描场;通过采用多路激光并行扫描和多路荧光并行的探测方式能实现高通量扫描,利用四色原理,将不相邻区域划分为一组,利用区域间隙和合并式半波片最大化多次偏振合束的能量效率;不组激光之间引入延时,通过同时点的区域不相邻、相邻的区域不同时的方案,在时间和空间上能有效区(56)对比文件ANDRES FLORES VALLE等.Two-photonBessel beam tomography for fast volumeimaging.optics express.2019,1-16.
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公开(公告)号:CN117395223A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311505002.1
申请日:2023-11-13
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: H04L61/103 , H04L61/5007 , H04L69/16
Abstract: 本发明提供基于RDMA的多通道高通量双光子显微镜数据传输方法及系统,针对多通道高通量双光子显微镜数据实时传输,在显微镜子服务器与主服务器上分别安装RDMA板卡,子服务器与主服务器的RDMA板卡通过万兆交换机进行互联,并分配RDMA网卡的I P地址,设置子服务器为发送端,主服务器为接收端;在各路服务器上利用新数据值引用/置入元素结构实现数据的远端直接内存访问,无需经过CPU拷贝等操作,提升了数据传输效率,同时在每组数据传输前加载子服务器机箱板卡编号用于解析具体拼接的通道位置,避免通道串扰;主服务器通过TCP/I P协议对各路子服务器实现指令同步操控,最终实现不低于128个通道数据实时采集与显示。
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