基于空间光调制器的结构探测共焦显微成像方法及装置

    公开(公告)号:CN106767400A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611046803.6

    申请日:2016-11-23

    CPC classification number: G01B11/00

    Abstract: 基于空间光调制器的结构探测共焦显微成像方法与装置。主要解决了以往共焦显微成像图片采集速率低、图像处理时间长的问题。该方法在共焦扫描显微系统中引入结构探测方法,采用空间光调制器模拟结构探测函数,对探测光斑进行调制,之后利用光电探测器测量调制后的光强,得到与待测样品采样点相对应的光强值,结合共焦显微系统的扫描机制,可实现对待测样品的三维成像;本发明还提供了一种适用于上述方法的测量装置,以透射式空间光调制器及光电探测器来实现结构探测,具备分辨率高,成像速度高的特点。

    基于灰度阈值分割算法的动像调制传递函数测量方法

    公开(公告)号:CN101923001A

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN201010250357.7

    申请日:2010-08-11

    Abstract: 基于灰度阈值分割算法的动像调制传递函数测量方法属于光学性质测试领域;该方法首先关闭点光源,并由图像传感器成像,将所记录图像中各像素灰度值的最大值作为阈值,然后点亮点光源并使其运动,图像传感器再次成像得到强度点扩展函数图像,利用灰度阈值分割算法修正强度点扩展函数图像,最后通过二维傅里叶变换并取模得到二维运动动态目标调制传递函数;当点光源做一维运动时,可从强度点扩展函数中提取强度线扩展函数,利用一维傅里叶变换并取模得到一维运动动像调制传递函数;该方法既可以消除背景光、图像传感器暗电流,又可以消除随机噪声,并同时兼顾一维、二维运动状态,测量步骤简单。

    动态目标调制传递函数测量方法

    公开(公告)号:CN101509827B

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN200910071625.6

    申请日:2009-03-24

    Abstract: 动态目标调制传递函数测量方法属于光学性质测试领域;旨在提供一种既可以消除背景杂散光、图像传感器暗电流,又可以消除目标尺寸非理想化以及光学系统衍射、像差对测量结果影响的动态目标调制传递函数测量方法;该方法首先分别在关闭点光源、点亮点光源并保持静止和使其运动的状态下,成像记录干扰图像、静态图像和动态图像,并分别用静态图像和动态图像与干扰图像做差运算,得到去干扰静态图像和去干扰动态图像,再从中提取线扩展函数并修正,得到修正静态和动态目标线扩展函数,通过傅里叶变换得到初始静态以及动态目标调制传递函数,最后利用初始动态目标调制传递函数除以初始静态目标调制传递函数,得到动态目标调制传递函数的最终测量结果。

    一种基于相位调制散斑的空间谱估计显微成像装置与方法

    公开(公告)号:CN117607050A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311656849.X

    申请日:2023-12-06

    Abstract: 一种基于相位调制散斑的空间谱估计显微成像装置与方法,属于超分辨荧光显微技术领域,是针对空间谱估计宽场成像技术中,因宽场照明条件下成像分辨率依赖于荧光波动,而特殊荧光染料标记具有较强的化学毒性和光毒性的问题所提出。包括激光光源,准直扩束镜,SLM,准直透镜,中继透镜,管镜,二向色镜,物镜,荧光样品,滤光片,集光透镜和相机。利用散斑照明主动控制荧光闪烁,无需特殊荧光标记,不依赖于荧光开关,照明强度低,可以有效避免因特殊荧光染料标记引起的化学毒性和依赖于漂白过程荧光波动所引起的光毒性,提高基于空间谱估计的超分辨显微成像技术的适用性。

    基于磁性荧光微球的单粒子磁场导向微尺寸测量装置及基于该装置的测量方法

    公开(公告)号:CN106767414B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201611228160.7

    申请日:2016-12-27

    Abstract: 基于磁性荧光微球的单粒子磁场导向微尺寸测量装置及基于该装置的测量方法,涉及工业样品微尺寸测量技术领域。本发明是为了解决现有微尺寸工业样品三维测量方法中,探针不易实现微型化、测量受到探针固有频率限制、测量依赖高精度运动机构的承载且扫描测量速度低的问题。本发明中所述的基于磁性荧光微球的单粒子磁场导向微尺寸测量装置及基于该装置的方法,将待测样品浸没在含有单个磁性荧光微球的溶液中,外界施加特定变化的磁场,使单个磁性荧光微球在溶液内沿样品边缘进行移动,用相机采集图像并拟合出微球径向位移,根据采集到的荧光光强得到其轴向位移,将采集得到的照片中的微球位置进行拟合并进行图像重构即可得到样品信息,完成样品测量。

    基于磁性荧光微球的随机重构微尺寸测量装置的微尺寸测量方法

    公开(公告)号:CN106643497B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201611228129.3

    申请日:2016-12-27

    Abstract: 基于磁性荧光微球的随机重构微尺寸测量装置及方法,属于工业样品微尺寸测量领域,目的是为了解决现有技术的不足之处。激发光光束射至二向色镜,使得激发光光束经物镜能够照射磁性荧光微球,并使其发射出荧光多次随机改变两层可控磁极的磁场强度和磁场方向,使得样品室内产生随机变化的磁场,控制磁性荧光微球在溶液内随机移动;利用CCD采集多幅不同时刻荧光光斑的像,根据光斑的光强分布获得磁性荧光微球沿光轴轴向的位置,根据光斑的位置获得磁性荧光微球沿光轴径向的位置,进行图像重构,获得样品信息,完成被测样品的尺寸测量。本发明适用于化学和生物医学领域。

    基于灰度阈值分割算法的动像调制传递函数测量方法

    公开(公告)号:CN101923001B

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201010250357.7

    申请日:2010-08-11

    Abstract: 基于灰度阈值分割算法的动像调制传递函数测量方法属于光学性质测试领域;该方法首先关闭点光源,并由图像传感器成像,将所记录图像中各像素灰度值的最大值作为阈值,然后点亮点光源并使其运动,图像传感器再次成像得到强度点扩展函数图像,利用灰度阈值分割算法修正强度点扩展函数图像,最后通过二维傅里叶变换并取模得到二维运动动态目标调制传递函数;当点光源做一维运动时,可从强度点扩展函数中提取强度线扩展函数,利用一维傅里叶变换并取模得到一维运动动像调制传递函数;该方法既可以消除背景光、图像传感器暗电流,又可以消除随机噪声,并同时兼顾一维、二维运动状态,测量步骤简单。

    动像调制传递函数测量装置

    公开(公告)号:CN101949769A

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN201010252619.3

    申请日:2010-08-13

    Abstract: 动像调制传递函数测量装置属于光学性质测试领域;该装置沿光线传播方向依次配置点光源、准直物镜、光瞳耦合系统、光电成像系统,还包括驱动器、电机、丝杠、计算机和图像采集卡;光瞳耦合系统为平行光入射和平行光出射;光瞳耦合系统的入瞳与准直物镜的出瞳大小相等,位置相同;光瞳耦合系统的出瞳与光电成像系统的入瞳大小相等,位置相同;拆除光瞳耦合系统,准直物镜的出瞳与光电成像系统的入瞳大小相等,位置相同;该装置通过硬件延时电路或软件延时程序来设定滑块一的运动和光电成像系统的图像采集的时间差;该装置不仅可以消除目标运动造成的图像渐晕,而且可以实现测量结果和理论模型实时对比。

    动态目标调制传递函数测量方法

    公开(公告)号:CN101509827A

    公开(公告)日:2009-08-19

    申请号:CN200910071625.6

    申请日:2009-03-24

    Abstract: 动态目标调制传递函数测量方法属于光学性质测试领域;旨在提供一种即可以消除背景杂散光、图像传感器暗电流,又可以消除目标尺寸非理想化以及光学系统衍射、像差对测量结果影响的动态目标调制传递函数测量方法;该方法首先分别在关闭点光源、点亮点光源并保持静止和使其运动的状态下,成像记录干扰图像、静态图像和动态图像,并分别用静态图像和动态图像与干扰图像做差运算,得到去干扰静态图像和去干扰动态图像,再从中提取线扩展函数并修正,得到修正静态和动态目标线扩展函数,通过傅里叶变换得到初始静态以及动态目标调制传递函数,最后利用初始动态目标调制传递函数除以初始静态目标调制传递函数,得到动态目标调制传递函数的最终测量结果。

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