基于受激拉曼散射的大气单颗粒物快速三维化学成像方法

    公开(公告)号:CN110208241B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN201910390961.0

    申请日:2019-05-11

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于非线性光学成像技术领域,具体为一种基于受激拉曼散射的大气单颗粒物快速三维化学成像方法。本发明方法包括,利用受激拉曼散射显微系统检测待检测物质的标准品,得到拉曼峰位在受激拉曼系统中的具体参数;设置实验参数,对待检测物质进行快速x、y轴二维成像,如此往复,得到沿z轴方向的图像序列;将图片序列导入三维重构软件,以扫描视场大小与扫描像素点个数,计算出每个像元的实际大小,结合z轴扫描步长,将其映射到三维重构的初始化参数设置中,从而获得颗粒物真实的立体结构信息。本发明方法可以在短时间内获取大气单颗粒的三维结构及特定组分分布信息。本发明无需样品预处理,保留了颗粒物最原始的状态,实验步骤简单。

    一种医用红外电子纤维内窥镜
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113499017A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110908294.8

    申请日:2021-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种医用红外电子纤维内窥镜,解决了传统透视成像设备过于笨重且昂贵,且存在辐射伤害的问题,其技术方案要点是包括有设置于内窥镜头端进行稳定变焦的变焦稳定系统、对经过变焦传输的光信号进行采集处理的微型红外相机、均匀分布于微型红外相机的周围以提供红外光线进行照明的照明系统、连接于内窥镜头端的内窥镜管、对内窥镜头端进行方向调节控制的变向系统、连接微型红外相机及中央处理系统的传输电缆、实时接收采集的数字电信号并解码转换成图像信息的中央处理系统、对图像信息进行实时显示的显示系统,本发明的一种医用红外电子纤维内窥镜,能有效避免辐射伤害,具有更高质量图像,使得外科手术更加微创、高效、安全。

    一种多功能手术照明系统
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110805848A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201911146131.X

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种多功能手术照明系统,包括中央信息处理装置以及光源、调光组件、感光组件和开关组件,光源包括可见激光光源、小灯罩和大灯罩,可见激光光源和相应的小灯罩成一定数量均匀分布在整个大灯罩表面;可见激光光源邻侧设有感光组件;调光组件包括透镜组、全方向投照转向器和电压控制器。本发明可根据手术过程中的情况感知手术视野范围并对照明做出自动调整,保证手术照明处于最佳状态,并利用辅助功能系统,结合术前术中相关影像资料,实现对手术视野的投影定位,方便术者在手术中的操作,提高了手术的效率和质量;具有便捷性,可根据术中操作角度及过程及时调整手术投射照明强度,装置紧凑牢靠,对于手术器械技术发展有着推动作用。

    基于快速扫描光程的受激拉曼光谱成像系统

    公开(公告)号:CN106645081A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610968248.6

    申请日:2016-10-26

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于非线性光学成像技术领域,具体为一种基于快速扫描光程的受激拉曼光谱成像系统。本发明把一个可以快速产生光程延迟的振镜扫描单元和受激拉曼光谱成像系统结合在一起,结构简单,改造成本低,易于实现。由于它能够极快地产生光谱聚焦法所需要的光程延迟,所以可以快速采集样品的受激拉曼光谱,对多次采集到的光谱进行平均可以大大提高信噪比,从而提高检测灵敏度;实时检测多种成分的目标物;当被测样品中的两种目标物的拉曼光谱有重叠时(比如脂质和蛋白质),消除样品的移动所带来的光谱误差。该系统可以快速实现受激拉曼光谱采集,又能同时针对多个拉曼振动峰进行同时成像。

    基于平面平行微腔的相干拉曼显微成像方法

    公开(公告)号:CN120009248A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510020424.2

    申请日:2025-01-07

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于光学显微成像技术领域,具体为一种基于平面平行微腔的相干拉曼显微成像方法。本发明首次把平面平行微腔结构,即法布里‑珀罗谐振腔用于传统的相干拉曼显微成像,设计不同反射率镀膜的微腔结构,分别针对相干反斯托克斯拉曼散射和受激拉曼散射过程进行调控,将样品的空间结构信息与拉曼信号耦合生成新的光谱与图像,分别实现腔增强相干反斯托克斯拉曼散射成像和腔增强受激拉曼散射成像。本发明与传统相干拉曼显微成像相比,提高了信号强度,并使样品的空间结构信息和化学信息被同时获取,从而提供样品更多维度的信息,与传统生物微腔传感成像相比,可以快速无标记成像;在生物医学检测等领域具有广乏应用前景。

    基于双通道正交探测的双色受激拉曼散射成像系统

    公开(公告)号:CN105784674B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201610285663.1

    申请日:2016-05-04

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于非线性光学成像技术领域,具体为一种基于双通道正交探测的双色受激拉曼散射成像系统。本发明巧妙地把光谱聚焦法和锁相放大器的双通道正交输出结合起来,光路设计简单,改进成本低,一旦优化完成后无需再调节任何光电子器件,因此系统非常稳定。它可以实现:对脂质和蛋白质进行实时双光谱成像,有望为病理检测提供实时图像信息;消除样品移动所带来的光谱误差,为活体和动态检测提供技术支持;在对多种成分的样品进行光谱成像,或者对大面积样品进行成像时,将成像速度提高到原来的2倍以上。本发明将对受激拉曼成像技术的临床应用起到极大的推动作用。

    一种流动血液成像装置
    20.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107713997B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN201711224829.X

    申请日:2017-11-29

    Abstract: 本发明提供了一种流动血液成像装置,其特征在于,包括近红外光源,其中,所述的近红外光源发射至少一个波段的近红外射线。本发明联合应用多波长范围进行红外成像,尤其是联合应用1300nm、1550nm、1800nm,以及1300nm、1700nm波段的射线对流动血液进行成像,可以明显改善心血管图像的清晰度,能够明显改善图像质量。

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