一种多相机大视场高分辨显微成像装置

    公开(公告)号:CN118151363A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410503193.6

    申请日:2024-04-24

    Abstract: 本发明公开一种多相机大视场高分辨显微成像装置,涉及显微成像技术领域,包括相机阵列、相机控制系统、照明系统、背景衬板、载物台、载物台控制系统、图像处理系统,相机阵列通过相机固定板设置,背景衬板设置于相机阵列下方,载物台设置于背景衬板下方,照明系统一部分设置于载物台下方,另一部分于背景衬板上方设置在相机阵列周围,相机控制系统与相机阵列采用电气连接,载物台控制系统与载物台采用电气连接,图像处理系统与相机控制系统采用通信连接。本发明拍摄视场达到百平方厘米级别,分辨率最高达到亚微米级别,单幅图像像素数达到十亿数量级。

    新型阵列涡旋光束对微观粒子分级筛选的方法及系统

    公开(公告)号:CN111028974B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201911254181.X

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 本发明提出了新型阵列涡旋光束对微观粒子分级筛选的方法及系统,系统将激光器产生的激光束经匀光板得到一束均匀的等强度光束,再通过透镜组将均匀光束准直扩束,扩束后的均匀光束垂直入射光孔阵列板上,得到等强度均匀光阵列,通过光孔出射后的等强度的均匀光阵列入射到由螺旋相位板排布成M行L列的阵列板上,通过差异化设置每列的SPP的高度,得到在不同列位置上具有不同拓扑荷值的出射涡旋光阵列,最后通过透镜阵列,聚焦在远场,得到聚焦涡旋光束阵列的夫琅禾费衍射场,把微流体室放在聚焦涡旋光束阵列的夫琅禾费衍射场范围内。由于在各列位置的涡旋光束具有不同的拓扑荷,因此可根据涡旋光束光场力的差异,对微流体室中微观粒子进行分级筛选。

    新型阵列涡旋光束对微观粒子分级筛选的方法及系统

    公开(公告)号:CN111028974A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911254181.X

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 本发明提出了新型阵列涡旋光束对微观粒子分级筛选的方法及系统,系统将激光器产生的激光束经匀光板得到一束均匀的等强度光束,再通过透镜组将均匀光束准直扩束,扩束后的均匀光束垂直入射光孔阵列板上,得到等强度均匀光阵列,通过光孔出射后的等强度的均匀光阵列入射到由螺旋相位板排布成M行L列的阵列板上,通过差异化设置每列的SPP的高度,得到在不同列位置上具有不同拓扑荷值的出射涡旋光阵列,最后通过透镜阵列,聚焦在远场,得到聚焦涡旋光束阵列的夫琅禾费衍射场,把微流体室放在聚焦涡旋光束阵列的夫琅禾费衍射场范围内。由于在各列位置的涡旋光束具有不同的拓扑荷,因此可根据涡旋光束光场力的差异,对微流体室中微观粒子进行分级筛选。

    自吸式多种肿瘤标志物多样品检测芯片

    公开(公告)号:CN110208534A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910447485.1

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种自吸式多种肿瘤标志物多样品检测芯片,包括上层芯片及下层芯片;所述上层芯片由聚二甲基硅氧烷制成,所述上层芯片的下表面具有若干条微管道,每条微管道含有若干节反应腔,微管道两端分别设置进液孔和第一出液孔;所述下层芯片为生物基片,布置在上层芯片下方,所述下层芯片上表面修饰肿瘤标志物抗体,所述肿瘤标志物抗体修饰的位置与上层芯片中反应腔的位置对应,所述下层芯片上设置第二出液孔,且所述出液孔处设置用于抽吸微管道中液体的吸水体。本发明具有结构简单,操作便利,高通量,成本低等优点,具有显著的进步性和良好的推广价值。

    基于光流控的可调谐涡旋光生成器

    公开(公告)号:CN106873172A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710068096.9

    申请日:2017-02-07

    CPC classification number: G02B27/286

    Abstract: 本发明涉及一种基于光流控的可调谐涡旋光生成器,入口到出口依次包括液体注入区、锯齿形混合区、螺旋相位腔和出口管道;锯齿形混合区出口与螺旋起点旁的最高处底部相连,螺旋相位腔与出口管道相连的位置高度与出口管道高度相同,配置好的氯化钙溶液和去离子水,分别经过Y型管道两个入口,再经过平面锯齿形管道混合均匀后进入螺旋相位腔,入射光透过充满混合均匀的氯化钙溶液的螺旋相位板,产生涡旋光束。可通过调节注入螺旋相位腔的混合溶液的折射率而产生拓扑荷数不同的涡旋光束,将螺旋相位板结构集中在光流控芯片上,体积微小,结构简单,生产成本低,且实验操作更加方便。

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