一种用于手术显微镜的大变倍比照明系统

    公开(公告)号:CN115919482A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211464042.1

    申请日:2022-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于手术显微镜的大变倍比照明系统,包括光源、第一集光镜、光阑、第二集光镜和光学变倍镜组,光源、第一集光镜、光阑和第二集光镜位于同一中心线上,特点是光学变倍镜组将接收到的第二集光镜的出射光线转变为离轴光线,并使离轴光线聚焦成圆形光斑成像于观察术面,光斑的中心始终与手术显微镜观察术面的中心位置重合,优点是采用离轴照明系统,设计简单,且照明面中心位置恒定,与手术显微镜观察术面中心位置始终重合,光束利用率高、照明光斑亮度均匀、光斑边缘清晰无色差,为成像提供了更加优质的照明效果。

    一种大视场大变倍比数码单筒成像系统

    公开(公告)号:CN115561886A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211205743.3

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种大视场大变倍比数码单筒成像系统,从物面到像面沿其光轴由依次设置的辅助物镜光学镜组G1、前组光学镜组G2、变焦组光学镜组G3、补偿组光学镜组G4、后组光学镜组G5和辅助筒镜光学镜组G6组成,前组光学镜组G2和后组光学镜组G5位置固定,变焦光学镜组G3与补偿光学镜组G4能够沿光轴移动,通过改变变焦光学镜组G3与前组光学镜组G2之间、变焦光学镜组G3与补偿光学镜组G4之间、补偿光学镜组G4与后组光学镜组G5之间距离实现系统倍率的连续变化,优点在于通过选择各个光学镜组的光学参数和将其各自设置在特定的位置,可实现0.44~6.6×连续变化变倍范围,变倍比可达1:15;成像视场直径可达φ16mm,可连接大靶面数码相机或显示屏。

    一种获取生物切片中荧光区域图像的方法和装置

    公开(公告)号:CN119915785A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202411983625.4

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种获取生物切片中荧光区域图像的方法和装置,将低倍荧光物镜和高倍荧光物镜集成设置在电动物镜转换器上,通过电动物镜转换器能够在同一个光路中灵活切换两种荧光物镜,可以采用低倍荧光物镜在荧光激发光源照明下,将整张生物切片进行扫描(图像采集)拼接出完整的生物切片的组织区域图像,并计算得到生物切片中发生荧光的组织区域的图像边界的X,Y坐标值,确定需要扫描的区域后,再使用高倍荧光物镜对生物切片中发生荧光的组织区域进行精确扫描并拼接图像,从而得到完整的生物切片中荧光区域的图像,缩小了扫描区域,提高了工作效率。

    一种高变倍比连续变焦体视显微镜的光学系统

    公开(公告)号:CN111123494B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201911219285.7

    申请日:2019-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种高变倍比连续变焦体视显微镜的光学系统,特点是从物面到像面沿其光轴方向依次包括组合焦距为90mm的第一镜组G1,组合焦距为90.3mm有第二镜组G2,组合焦距为‑31mm的第三镜组G3,组合焦距为50.8mm的第四镜组G4,组合焦距为‑42mm的第五镜组G5,组合焦距为189.5mm的第六镜组G6,组合焦距为212mm的第七镜组G7,系统总长为501.6mm,优点是在不包含目镜放大倍数前提下,系统倍率在较大范围内连续可调,变倍比高,且整个变倍过程中像面保持稳定,像质良好,像差校正平衡,并达到复消色差的效果;可满足用户增加附件如荧光附件的需求。在满足多种多样要求的前提下,实现了机械结构简化、外形尺寸小的效果,方便运输及使用者操作。

    一种连续变倍体视显微镜检测装置及方法

    公开(公告)号:CN102261986B

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201110162668.2

    申请日:2011-06-16

    Abstract: 本发明涉及一种用于体视显微镜齐焦性能检测的连续变倍体视显微镜检测装置。其包括机架;能沿所述机架上下移动的变倍体装载机构;物镜;用于调整所述变倍体装载机构在所述机架上位置的调焦控制机构;与所述物镜相配合的图像采集装置;与所述图像采集装置连接的、用于获得图像的质量评价信息的精度判断装置;与所述变倍控制电机和调焦控制电机相连、用于控制变倍控制电机和调焦控制电机工作的运动控制模块。与现有技术相比,本发明的优点在于:采用本发明提供的连续变倍体视显微镜检测装置,能解决目视定性检测所带来的人为误差,以此帮助装配人员调校和检测,从而大大提高生产效率和生产的自动化程度,该装置实现了焦距偏差的精确调整。

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