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公开(公告)号:CN115629468A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211364226.0
申请日:2022-11-02
Applicant: 北京大学 , 北京超维景生物科技有限公司
Abstract: 本申请提供一种光学成像系统,所述光学成像系统包括:激光器、激光适配器及显微镜主机;其中,激光器用于向所述激光适配器发射激光;激光适配器用于接收激光器发射的激光,并对激光进行调整适配,然后将调整适配后的激光传输至显微镜主机;所述显微镜主机设置为用于将激光传输至显微镜探头,并控制显微镜探头对活体进行激光扫描而产生用于成像的荧光信号。本申请提供的技术方案中,激光器产生的激光经过激光适配器,激光适配器将接收的各种不同的激光信号转换成统一的激光信号输出,这样即使更换激光器或者激光器的位置产生了一对,均能够使得激光与后续连接的设备适配。
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公开(公告)号:CN115575374A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211443539.5
申请日:2022-11-18
Applicant: 北京超维景生物科技有限公司 , 北京大学
Abstract: 本申请提供了一种用于微型多光子显微镜的光学仪器及成像系统、成像方法,涉及光学构型领域。该光学仪器具有荧光激发光路和荧光收集光路,该光学仪器包括:聚光镜,其中,聚光镜包括分离的第一透镜组和第二透镜组,第一透镜组位于荧光收集光路,第二透镜组位于荧光激发光路和荧光收集光路,并且第二透镜组与显微物镜密接。通过本申请中的方案,可以提高微型多光子显微镜对散射荧光的收集效率,进而提高对具有散射特性的测试样本进行观测时的成像信噪比和成像深度。
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公开(公告)号:CN101432624A
公开(公告)日:2009-05-13
申请号:CN200780015522.7
申请日:2007-04-29
Applicant: 中国科学院上海生命科学研究院 , 北京大学
IPC: G01N33/50
CPC classification number: G01N33/5035 , G01N33/566 , G01N2333/726
Abstract: 本发明涉及筛选配体与细胞膜受体结合并产生内吞的方法和系统。检测配体与细胞膜受体结合的方法,包括用染料和配体孵育细胞和检测细胞中含染料的内吞囊泡。筛选与细胞膜受体结合的配体的系统包括自动液体控制装置、x-y控制载物平台、单个细胞的内吞囊泡成像的显微镜装置、自动分析FM亮点(内吞囊泡)软件以及控制x-y载物平台和显微镜移动的控制装置。
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公开(公告)号:CN120017164A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510031956.6
申请日:2025-01-08
Applicant: 北京大学 , 北京超维景生物科技有限公司
IPC: H04B10/2513 , H04B10/61
Abstract: 本说明书公开了一种色散补偿设备及色散补偿方法。色散补偿设备至少包括第一补偿元件以及第二补偿元件,每个补偿元件包括折射界面以及反射界面。待补偿光束基于折射界面以法线入射/法线出射的传播形式在补偿元件之间传播,并基于反射界面改变传播待补偿光束在补偿元件内的传播方向与入射出射位置,以使待补偿光束在第一补偿元件以及第二补偿元件之间经至少两轮反射后从至少两个补偿元件射出。在本说明书提供的色散补偿设备中通过法线入射/法线出射的方式使待补偿光束在不色散的情况下在补偿元件间传播,并通过相对交错设置的第一补偿元件以及第二补偿元件进行多轮反射,基于较为简单的光学结构实现了较高额度的色散补偿。
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公开(公告)号:CN119935968A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510031506.7
申请日:2025-01-08
Applicant: 北京大学 , 北京超维景生物科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种荧光靶标以及荧光靶标的制备与标定方法。荧光靶标包括荧光靶标包括遮光区域;以及与预设标定图像对应的透光区域;其中,荧光靶标的第一侧与荧光成像设备配合,第二侧与目标荧光材料配合;透光区域用于在第一侧与第二侧之间形成与预设标定图像对应的透光光路。基于本申请提供的荧光靶标可以通过选取对应的荧光材料实现多种荧光成像设备的标定,提高了相关设备的使用性。此外,本申请提供的荧光靶标制备简单,成本较低,降低了标定的成本。
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公开(公告)号:CN119916571A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510032110.4
申请日:2025-01-08
Applicant: 北京大学 , 北京超维景生物科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种窗片和显微成像系统。该窗片包括透明玻片和浸没介质,透明玻片远离待观测样本的一侧设置有浸没介质,浸没介质的材质包括硅凝胶。本发明提供的显微成像系统中设置有上述窗片,该窗片中由于采用了与生物组织的折射率相匹配、非流体状态的硅凝胶作为浸没介质,从而能够适用于活体检查,获得非常好的在体成像效果和产品使用体验。
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公开(公告)号:CN119147464A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411155541.1
申请日:2024-08-21
Applicant: 北京超维景生物科技有限公司 , 北京大学
Abstract: 本申请提供一种基于多光子深度成像的成像设备,通过采用分体式结构,实现了一种微型化的成像探头。在成像时,可以将成像探头与成像对象固定连接,通过激发光在成像对象内部激发多光子效应从而采集成像对象内部的光学信号,以检测成像对象内的内部情况。特别地,本申请提供的成像设备中连接成像探头与成像主机的输入光纤具有满足多光子效应激发需求的目标带宽,从而能携带该目标带宽内的复合激光,以同时激发不同波长下的多光子效应,观测不同的内部结构。此外,成像设备将激光的耦合模块设置在成像探头外部,以使复合激光直接通过输入光纤传输,提高了成像探头的集成度。
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公开(公告)号:CN114359677B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202111680288.8
申请日:2021-12-30
Applicant: 北京超维景生物科技有限公司 , 北京大学
IPC: G06V10/776 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06V40/20 , G06V20/40 , G06N3/084
Abstract: 本申请公开了一种处理图像序列的方法及装置。所述方法包括:利用第一神经网络对所述图像序列进行多次识别,其中,所述第一神经网络在所述多次识别中采用的模型参数不同;根据所述多次识别,确定所述第一神经网络对所述图像序列中的图像的识别结果的一致性;根据所述图像序列中的图像的识别结果的一致性,从所述图像序列中选取第一图像集合,其中,所述第一图像集合中的图像的识别结果无需进行人工质检。上述技术方案利用图像序列的多次识别结果筛选出无需进行人工质检的图像,从而降低了需要人工质检的工作量,提高了人工质检的效率。
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公开(公告)号:CN118173260A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410168449.2
申请日:2024-02-06
Applicant: 南京景瑞康分子医药科技有限公司 , 北京大学
IPC: G16H50/30 , A61B5/369 , A61B5/12 , A61B5/00 , G16H50/20 , G16H10/60 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06N3/0464 , G06N3/09 , G06F18/10 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开一种基于大脑偏侧化理论的听觉注意方向检测方法,其包括如下步骤:S1:对脑电数据进行预处理,其包括降采样、带通滤波和采样时刻归一化;S2:对每个采样时刻的预处理后的脑电数据进行二维化处理,将预处理后的脑电数据转化为二维矩阵;S3:根据二维矩阵构建深度卷积神经网络模型,根据深度卷积神经网络模型分类每个采样时刻的脑电图;S4:训练验证和测试深度卷积神经网络模型,将二维化处理后的脑电数据划分训练验证集和测试集,划分后每段训练数据或测试数据长度都为1秒,对应N个采样时刻,并且通过投票法确定1秒决策窗下听者的注意方向。本发明解码准确率高、延迟低、计算量小,是实现助听器中听觉注意对象检测的一种可行方案。
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公开(公告)号:CN107069391A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710183351.4
申请日:2017-03-24
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种飞秒脉冲激光调制器及具有其的微型双光子显微成像装置,所述飞秒脉冲激光调制器具有负色散光路和正色散光路,其中:所述负色散光路包括激光输入光纤,所述激光输入光纤用于将脉冲展宽预啁啾补偿好的激光传输给所述扫描成像部;所述正色散光路,其位于所述飞秒脉冲激光器和所述负色散光路之间,用于补偿由所述激光输入光纤在传输激光过程中引起的负色散。所述飞秒脉冲激光调制器能够为所述微型双光子显微成像装置在自然生理环境中对自由活动的动物的树突和树突棘活动进行稳定的观测提供有利条件。
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