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公开(公告)号:CN107941763A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711025463.3
申请日:2017-10-27
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/6458
Abstract: 本发明公开一种共轴三维受激辐射损耗超分辨显微成像方法,包括步骤:1)激发光和损耗光合束后,调制为线偏振光并调整线偏振方向;2)利用空间光调制器加载的0-2π涡旋位相板和0-π位相板同时对激发光和损耗光进行两次调制;损耗光一部分光调制成为横向的空心光斑,另一部分调制成为轴向的空心光斑;3)将激发光偏振调成圆偏光且旋向和涡旋位相板的旋向相反,损耗光偏振态转化为圆偏光且旋向与涡旋位相板的旋向相同;4)利用激发光和损耗光聚焦至样品上,激发光为实心光斑,损耗光为空心光斑,并分别激发和损耗样品发出的信号光;5)收集信号光,得到对应到样品扫描点的显微图像。本发明还公开一种共轴三维受激辐射损耗超分辨显微成像装置。
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公开(公告)号:CN116309073B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202310320880.X
申请日:2023-03-24
IPC: G06T3/40 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08
Abstract: 一种基于深度学习的低对比度条纹SIM重建方法,包括:首先制作低对比度条纹SIM图像训练数据集;然后构建并训练低对比度SIM超分辨神经网络;最后实现低对比度条纹SIM实验数据的超分辨重建。本发明还包括一种基于深度学习的低对比度条纹SIM重建系统。本发明可以在低对比度照明条纹的情况下,实现高质量和高分辨SIM图像重建。克服了传统SIM技术对照明条纹对比度的依赖,大大扩展其应用范围;本发明所需的低对比度条纹SIM图像训练集可以通过仿真得到,无需实验获取,大大降低了训练集的制作难度;本发明不增加任何系统复杂度,可基于任何已有SIM系统实现,具有广泛的应用范围。
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公开(公告)号:CN116642882A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310423940.0
申请日:2023-04-20
Abstract: 一种基于脉冲调制的干涉散射泵浦探测成像系统,包括飞秒激光器、分束镜、非共轴光参量放大器、全反镜、超连续谱产生装置、电控位移台、二向色镜、反射式物镜、凸透镜、单色仪、光电探测器、锁相放大器、窄带滤光片、空间滤波器、互补金属氧化物半导体和计算机等部件。本发明还包括一种基于脉冲调制的干涉散射泵浦探测成像系统。本发明将超快光谱技术与干涉散射成像方法相结合,实现对单颗粒样品的检测,可视化能量载体的传输,分布和弛豫过程。再利用非共轴光参量放大技术调制泵浦/探测脉冲,抑制激子漂白,最大化激发态吸收过程,实现飞秒时间分辨率下的激子共振干涉信号增强,可以提升泵浦探测成像系统的灵敏度。
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公开(公告)号:CN109712072B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201811537541.2
申请日:2018-12-15
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于全内反射的条纹照明傅里叶域迭代更新超分辨显微成像方法,将一束平行照明的激光光束分束为强度相等、偏振方向一致的两束平行光束,激发出两个相向传播的倏逝波进行干涉产生精细的倏逝波条纹照明荧光样品;在成像像面用探测器接收荧光信号,得到一张混有荧光样品高低频信息的低分辨率图像;多次改变倏逝波照明条纹的空间位移和方向,再次拍摄受条纹强度调制的荧光信号,得到一系列混有荧光样品高低频信息的低分辨率图像作为原始图像;最后将原始图像做傅里叶域迭代更新处理,不断迭代最终重构出一张荧光样品的超分辨图像。本发明可达到约100nm的横向分辨率,可减小背景水平,提高对比度,可校正系统未知像差,可实现活体成像。
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公开(公告)号:CN107907981A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711025464.8
申请日:2017-10-27
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开一种基于双振镜的三维结构光照明超分辨显微成像装置,包括激光器和沿所述激光器的光路依次布置的:分束组件,将所述激光光束分为三路相干的入射光;振镜扫描系统,分别安装在两入射光路内,且其中一入射光路设有通过移动来改变光程差的反射镜;显微物镜,用于将三束光入射到样品上进行干涉产生结构光照明图样,并收集样品发出的荧光强度信号;还包括一计算机,通过控制反射镜移动以及振镜扫描系统进行扫描,使结构光照明图样进行多次相移和方向旋转,并对相移和方向旋转后的多幅荧光强度图像进行数据处理,重构得到超分辨图像。本发明成像速度快,入射光能量利用率高,干涉图样对比度高,成像质量高,适用于对活体生物组织进行三维超分辨成像。
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公开(公告)号:CN116612051B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202310493296.4
申请日:2023-05-05
IPC: G06T5/10 , G06T5/00 , G06T3/4053 , G06N3/0464
Abstract: 一种基于频谱域滤波的干涉散射图像弱信号的实时恢复方法和系统,通过拍摄一幅无样品图像或初始化一个全一矩阵,并结合系统特征的干涉点扩散函数在频谱域进行信号的增强,实现对弱信号的恢复,和动态背景的重构。本发明针对干涉散射成像系统的拍摄图像,对图像微弱信号进行实时恢复。传统干涉散射图像恢复方法大多采用多帧平均方式消除噪声,对图像数量要求大,无法做到实时恢复;现有单帧恢复方式,恢复结果噪声大,且对信背比较小图像无法恢复。本发明通过根据系统特性仿真得到的干涉点扩散函数图像,对实验拍摄的干涉散射图像进行频谱增强,实现对观测信号的实时恢复,同时可以大大提高系统的时间分辨率,且适用于动态、静态样品。
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公开(公告)号:CN115619646B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211577360.9
申请日:2022-12-09
Abstract: 本发明公开了一种亚五十纳米结构光照明超分辨显微成像方法,涉及光学超分辨显微成像领域,先通过图像退化获得高分辨STORM图像和低分辨SIM图像并进行配对、再对配对的数据进行训练数据集制作,然后通过训练的去噪网络进行去噪优化,最后通过SIM超分辨重构,输出高分辨率图像,本发明将传统SIM技术的分辨率提升至50 nm,同时不损失其快速、低光毒性、长时程成像能力;所需的训练集通过高分辨图像退化得到,无需实验获取,无需复杂的配准过程,大大降低了训练集的制作难度;本方法不增加任何系统复杂度,可基于任何已有SIM系统实现,应用范围广。
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公开(公告)号:CN115619646A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211577360.9
申请日:2022-12-09
Abstract: 本发明公开了一种亚五十纳米结构光照明超分辨显微成像方法,涉及光学超分辨显微成像领域,先通过图像退化获得高分辨STORM图像和低分辨SIM图像并进行配对、再对配对的数据进行训练数据集制作,然后通过训练的去噪网络进行去噪优化,最后通过SIM超分辨重构,输出高分辨率图像,本发明将传统SIM技术的分辨率提升至50 nm,同时不损失其快速、低光毒性、长时程成像能力;所需的训练集通过高分辨图像退化得到,无需实验获取,无需复杂的配准过程,大大降低了训练集的制作难度;本方法不增加任何系统复杂度,可基于任何已有SIM系统实现,应用范围广。
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公开(公告)号:CN111399204A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010095814.3
申请日:2020-02-17
Applicant: 浙江大学
IPC: G02B21/00
Abstract: 本发明提供的一种基于后瞳面成像的环状扫描成像系统校正方法,包括以下步骤:通过环状扫描成像系统获取不同方位角和不同入射角的后瞳面图像并统计其强度,生成相应光强曲线;若光强曲线与理论变化趋势吻合,提取每个方位角下的图像强度最大值,若不吻合,调整系统参数重新获取后瞳面图像;最后比较各个方位角下的图像强度最大值对应的控制电压,计算其误差范围是否满足需求,若满足,校正结束;若不满足,调整环状扫描方式,重新获取后瞳面图像并进行分析,直到误差范围满足需求,则校正结束。本发明可实现激发光在不同方位角下以相同入射角照明样品,解决普通环状扫描成像系统中不同方位角下照明深度不一致的问题,提升了系统的成像能力。
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公开(公告)号:CN109712072A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811537541.2
申请日:2018-12-15
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于全内反射的条纹照明傅里叶域迭代更新超分辨显微成像方法,将一束平行照明的激光光束分束为强度相等、偏振方向一致的两束平行光束,激发出两个相向传播的倏逝波进行干涉产生精细的倏逝波条纹照明荧光样品;在成像像面用探测器接收荧光信号,得到一张混有荧光样品高低频信息的低分辨率图像;多次改变倏逝波照明条纹的空间位移和方向,再次拍摄受条纹强度调制的荧光信号,得到一系列混有荧光样品高低频信息的低分辨率图像作为原始图像;最后将原始图像做傅里叶域迭代更新处理,不断迭代最终重构出一张荧光样品的超分辨图像。本发明可达到约100nm的横向分辨率,可减小背景水平,提高对比度,可校正系统未知像差,可实现活体成像。
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