基于光动力治疗的可视化监测系统及方法

    公开(公告)号:CN114755200A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210283932.6

    申请日:2022-03-21

    Abstract: 本发明提供一种基于光动力治疗的可视化监测系统及方法,系统包括:样品池模块,用于放置待测样品并为待测样品提供监测环境;光源模块,用于为样品池模块提供光源;成像模块,用于监测光源模块在开启和关闭时的待测样品的结构变化,还用于定位样品池模块中造影剂的聚集位点以及光敏剂的聚集和作用位点。本发明实现对光动力治疗过程的可视化监测,该监测手段无需对样品进行染色,属于非标记成像范畴;成像激光功率极低及非标记的手段有效降低了成像过程中的光毒性,避免了对光动力治疗实际生理过程造成的影响。相对于已有的成像监测手段,本发明还无需对样品进行复杂的前处理,实现样品自由。

    光学衍射层析成像解算方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118736388A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410682717.2

    申请日:2024-05-29

    Abstract: 本发明提供一种光学衍射层析成像解算方法、装置、电子设备及存储介质,该方法包括:获取光学衍射层析成像系统在多角度下拍摄的目标样本的多张样本图像,以及目标样本所处环境的多张背景图像;根据多张背景图像和多张样本图像,确定目标样本对应的光场分布信息;对光场分布信息进行频谱映射,得到目标样本对应的成像解算结果。该方法充分利用图形处理器的并行计算能力,优化光学衍射层析成像的解算过程,对大量数据(多张样本图像和多张背景图像)进行加速计算,可快速得到目标样本对应的成像解算结果,有效提高解算效率,以保证成像的实时性。

    基于光学衍射层析的不均匀溶液的检测方法及装置

    公开(公告)号:CN117420099B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202311131818.2

    申请日:2023-09-04

    Abstract: 本发明涉及一种基于光学衍射层析的不均匀溶液的检测方法及装置。其方法包括:获取干涉条纹信息,以及荧光信号的时域自相关函数;对干涉条纹信息进行提取处理,得到待检测溶液的折射率分布信息;基于预设的激发光参数信息、预设的物镜参数信息和所述折射率分布信息,得到用于表征观测体积的三维点扩散函数;基于所述三维点扩散函数,获取观测体积的横向半径和轴向半径;基于观测体积的横向半径和轴向半径,将所述时域自相关函数与三维自由扩散模型相拟合,计算出待检测溶液的局部浓度、分子流体动力学半径和扩散系数。本发明的目的是解决现有方法操作流程复杂,且因不均匀溶液中观测体积表征不准确导致的检测结果容易出现误差的问题。

    铌酸锂极化结构检测方法及检测系统

    公开(公告)号:CN118090605B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410459321.1

    申请日:2024-04-17

    Inventor: 陈飞 韩洋 施可彬

    Abstract: 本发明涉及铌酸锂检测领域,提供一种铌酸锂极化结构检测方法及检测系统,其中,铌酸锂极化结构检测方法包括:将三维成像装置中的径向偏振光聚焦至铌酸锂样品;对铌酸锂样品施加电压;三维成像装置获取铌酸锂样品产生的倍频光,得到铌酸锂样品的反向极化的区域位置、轴向极化的周期和占空比。用以解决现有技术中极化周期结构检测过程对样品造成破坏的缺陷,本发明提供的铌酸锂极化结构检测方法,通过非线性光学原理采用三维成像装置对铌酸锂进行非接触、非破坏性的极化结构检测,通过将径向偏振光聚焦在铌酸锂上,并对铌酸锂施加电压,得到倍频光,进而得到铌酸锂的轴向极化的周期和占空比,实现铌酸锂极化区域的分布情况的在线原位观察。

    一种高速光学衍射层析显微成像系统

    公开(公告)号:CN115901623B

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202211370940.0

    申请日:2022-11-03

    Abstract: 本发明涉及光学显微成像技术领域,提供一种高速光学衍射层析显微成像系统,包括光源模块、第一分光模块、分束旋转模块、第二分光模块、反射模块和相机;本发明通过分束旋转模块配合相机进行旋转扫描,第一旋转件和第二旋转件的转动对整体系统的扰动远小于扫描振镜带来的影响,保证了重构的三维频谱的精度,提高了最终解算的图像质量,且基于第一旋转件和第二旋转件上分布的多个第一通光孔和第一透镜,实现在同一时间存在多个照明角度,保证了光学衍射层析显微成像的时间分辨率,且基于样品光数量的增多,实现了数据采集速度成倍的提升,进而提高了成像速度。

    提高空间分辨率的异质外延生长氮化镓位错密度检测方法

    公开(公告)号:CN113063760B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202110279802.0

    申请日:2021-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种提高空间分辨率的异质外延生长氮化镓位错密度检测方法。本发明首先通过温控系统将被检测样品周围的环境温度调节到合适的点,从而抑制扩散长度变大,进一步获得更高的空间分辨率;其次通过单个量子点成像获得成像系统的点扩展函数,利用二维的点扩散函数得到了频域内的光传递函数,对点扩散函数进行逆滤波处理,对样品位错的采集图像进行解卷积处理得到原始图像,从而消除周围环境影响,获得更为精准的图像;随后,对氮化镓位错的尺寸大小、相对密度进行定量分析;最后,进一步基于温控系统及解卷积技术,利用宽场荧光成像技术、阴极发光技术、三光子荧光显微成像及多光子荧光显微成像观测了更为精确的氮化镓薄膜的位错。

    三维显微成像数据压缩方法、系统和存储介质

    公开(公告)号:CN117078781B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202310928423.9

    申请日:2023-07-26

    Abstract: 本发明提供一种三维显微成像数据压缩方法、系统和存储介质,涉及三维显微成像技术领域,所述方法包括:获取光学衍射层析成像ODT系统对应的至少一帧显微图像数据;针对每帧所述显微图像数据,对所述显微图像数据进行快速傅立叶变换,确定所述显微图像数据对应的频谱数据;基于所述频谱数据,确定所述显微图像数据对应的目标压缩频谱数据,所述目标压缩频谱数据的数据量小于所述频谱数据。本发明可通过对显微图像数据的频谱数据进行压缩,提高数据传输效率和计算效率,提高重建效率和实时性。

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