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公开(公告)号:CN108332684A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810369489.8
申请日:2018-04-23
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开一种基于结构光照明显微技术(Structured Illumination Microscopy,SIM)的三维轮廓测量方法,其具体包括以下步骤:步骤一,利用三维面形测量方法获得被测量物体的三维面型分布点云数据;步骤二,利用结构光照明方法获得被测量物体的二维平面图像;步骤三,对步骤二获得的二维平面图像进行边缘提取处理,得到被测量物体的超分辨边缘轮廓;步骤四,将步骤一得到的三维面型分布点云数据和步骤三得到的物体的边缘轮廓进行融合,获得边缘轮廓准确的三维面型点云图像。本发明将三维面形测量方法与SIM技术相结合,可以准确获得被测物体的三维边缘信息,可有效弥补的当前3D面型测量技术的缺陷。
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公开(公告)号:CN215932238U
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202122198930.0
申请日:2021-09-10
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G02B7/00
Abstract: 本实用新型涉及光学笼式系统技术领域,具体涉及一种光学用笼杆、光学笼式单元及光学笼式系统。笼杆垂直于其轴线方向开设有若干第一沉头孔。光学笼式单元包括至少三根光学用笼杆和至少两个笼板;笼板的边角开设有与第一沉头孔配合的第一螺纹孔;笼杆和笼板之间通过第一沉头螺钉连接并围成闭合结构。笼杆垂直于其轴线方向开设若干第一沉头孔,允许采用沉头孔将笼杆连接到笼板上,将点接触改为面接触,能够提高笼杆和笼板之间的预紧力,锁紧牢靠,提高光学组件的安装精度及光路的共轴性。同时,相比于现有的外加压板的技术方案,本实用新型直接在笼杆上开孔,能够大大减小光学笼式系统的安装体积,使光学系统结构简单。
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公开(公告)号:CN204422064U
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201420837174.9
申请日:2014-12-25
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01J1/04
Abstract: 本实用新型公开了一种可调距离的LED探照灯照度实验装置,该LED探照灯包括菲涅尔透镜、非球面透镜和LED芯片,该实验装置包括:底座,其上设置有滑动轨道,该滑动轨道上沿其长度方向设置有第一刻度;第一滑座,其滑动连接于滑动轨道,该第一滑座上安装有上述菲涅尔透镜;第二滑座,其滑动连接于滑动轨道,该第二滑座上安装有上述非球面透镜和LED芯片,该非球面透镜通过透镜座安装于第二滑座,该透镜座上沿其轴向设置有第二刻度。本实用新型与现有技术相比,其可以使得菲涅尔透镜、非球面透镜到LED芯片之间的距离在实验过程中变得便于控制和调节,从而可以避免所测的照度值所产生的出入。
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公开(公告)号:CN208313565U
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201721428876.1
申请日:2017-10-31
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01M11/04
Abstract: 本实用新型公开了一种显微镜焦点偏移测量设备。包括激光器,发射光束;空间滤波模块,由两块中心轴重合布置的透镜以及位于两块透镜之间的一针孔构成,对光束进行滤波处理;可调小孔,调整视场光阑;缩束模块,缩小光束的直径;分束镜,分成透射与反射两束光;图像传感器,获取光斑在图像传感器上的位移。光束由激光器发出,依次经过空间滤波模块、可调小孔、缩束模块、分束镜和显微镜的物镜,经物镜汇聚后经过盖玻片的上下表面的反射行成两条光束,两条光束依次经过物镜、分束镜的透射成像在图像传感器上。图像传感器采用线阵CCD。采用此实用新型排除盖玻片下表面反射光斑的干扰,提高光斑定位的精度,提高设备稳定性和响应速度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN214374304U
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202023103975.7
申请日:2020-12-22
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种复合超分辨成像装置,包括:光源模块,用于提供多个不同波长的合束照明光线,并控制光线照明时序,还用于控制单一波长光线照明,或多个波长光线交替照明,或多个波长光线同时照明;复合光场调控模块,包括用于将入射光场调控为余弦结构照明光场的第一光学调控装置,用于将入射光场调控为均匀照明光场的第二光学调控装置;两种光学调控装置可以独立工作、交替工作或者同时工作;荧光成像模块,用于采集样本的多幅原始荧光图像并由计算机重建超分辨图像。本实用新型通过在一套光学成像平台实现随机光学重建与结构光照明两种超分辨成像技术联用,可实现对复杂生物体系的多模式、跨分辨率尺度同时成像。
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