一种基于光场重构的可变倍单物镜光片显微系统

    公开(公告)号:CN120065491A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510211562.9

    申请日:2025-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于光场重构的可变倍单物镜光片显微系统,其照明光路与成像光路共用扫描透镜组和物镜;照明光路,设有可变光阑;照明激光经可变光阑整形为激光片光,经过扫描透镜组进入物镜形成照明光片激发样品荧光;成像光路,按照光片高度方向设有微透镜竖列;物镜收集的样品荧光反向经过扫描透镜组,经微透镜竖列上在相机上曝光进行光场成像;切换不同倍率的物镜时,调整可变光阑和/或微透镜竖列,使样品荧光经过相应倍率的微透镜竖列在相机上曝光。本发明在不同倍率下通过调整可变光阑的参数和/或微透镜竖列的位置,使不同倍率下荧光窄条通过其参数与倍率相适应的微透镜竖列,实现选择性照明的单物镜光场荧光成像系统变倍。

    一种高斯光片成像方法和系统

    公开(公告)号:CN109060740A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810774883.X

    申请日:2018-07-16

    Abstract: 本发明公开一种高斯光片成像方法及系统,包括:提供一路高斯激光光束;利用所述高斯激光光束产生一个可以运动的超薄高斯光片,所述高斯光片用于透射在样本上以激发所述样本产生荧光信号,所述高斯光片的运动方向沿其传播方向;通过带有电子狭缝的探测器收集所述荧光信号,并对荧光信号曝光成像,以获取样本的图像,所述探测器采用低数值孔径的探测物镜以进行大视场成像,电子狭缝的宽度与所述高斯光片的共聚焦范围对应;控制所述电子狭缝运动,电子狭缝的运动速度与所述高斯光片的运动速度保持同步。本发明使用高速扫描运动的光片解决了静态高斯光片工作时分辨率与视野范围不可兼得的问题。

    一种大视场无衍射贝塞尔光片显微扫描成像方法及系统

    公开(公告)号:CN108303402A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201711429288.4

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本发明公开一种大视场无衍射贝塞尔光片显微扫描成像方法及系统,包括:通过激光源产生两路准直且强度一致的高斯激光光束;通过贝塞尔光生成元件,分别将两路高斯激光光束转换成两路贝塞尔光束;将两路贝塞尔光束对齐,同步投射扫描样本的两侧,激发样本产生荧光;通过带有电子狭缝的探测器收集荧光,并对荧光进行曝光成像,以获取样本的图像,探测器采用低数值孔径的探测物镜以进行大视场成像,两路贝塞尔光束用于在同一视场下增加透射深度,电子狭缝的位置与两路贝塞尔光束的中心位置对应,实现大景深的条件下,消除旁瓣效应,其宽度与两路光贝塞尔光束中心主极强直径相匹配。本发明实现大视场、大景深成像,提升了样本图像成像质量。

    基于多角度光场成像装置的广角光场三维成像方法及系统

    公开(公告)号:CN114943806B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202210628854.9

    申请日:2022-06-06

    Inventor: 费鹏 易成强 赵方

    Abstract: 本发明公开了一种广角光场三维成像方法及系统,应用于包括多个光场显微装置的多视角光场显微成像系统。方法包括:(1)投影参数获取;(2)广角多视角图像获取;(3)反光学层析重建。系统包括:投影参数获取模块、广角多视角图像获取模块、以及反光学层析重建模块。本发明结合光场成像原理,利用多个视角的广场数据,整合为广角的多视角数据,从而弥补了单个视角的光场图像由于边缘视角成像质量不高带来的分辨率损失,克服了焦平面附近的网格伪影;结合深度学习以及多轴重建算法,在获取各向同性的空间分辨率的同时,对密集连续信号有着较好的解析能力,同时采用反光学层析重建,成像速率大幅提升。

    一种大视场单物镜光片显微成像系统

    公开(公告)号:CN118244467A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410547579.7

    申请日:2024-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种大视场单物镜光片显微成像系统,属于显微成像领域,现有技术中,改变中间像面后的光传播方向的方案存在光功率损失较为严重,空间分辨率降低的不利。本发明在大视场单物镜光片显微成像系统中引入不完全球透镜的方案,其目的在于改变中间像面后的光传播方向,且不以分辨率和光功率的大幅损失为代价。

    一种可旋转光学显微镜样品夹持装置

    公开(公告)号:CN110794567B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201911020499.1

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种可旋转光学显微镜样品夹持装置,属于显微镜成像领域,包括:转动部和样品固定部;转动部的轴向方向与样品固定部的轴向方向垂直;通过对转动部轴向方向上的转动,实现对样品固定部的轴向方向转动。转动部包括第一主体、旋转轴、第一齿轮和第二齿轮;旋转轴轴向方向与第一齿轮的轴向方向重合;第二齿轮轴向方向与第一齿轮的轴向方向垂直,与样品固定部的轴向方向重合,且与第一齿轮啮合;旋转轴带动第一齿轮的旋转,第一齿轮带动第二齿轮的转动,第二齿轮用于调节样品固定部轴向方向的转动。本发明大大提高了当需要对样品进行多角度成像时的效率,并减小了因手动取出样品进行旋转对原位成像带来的影响。

    一种可旋转光学显微镜样品夹持装置

    公开(公告)号:CN110794567A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911020499.1

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种可旋转光学显微镜样品夹持装置,属于显微镜成像领域,包括:转动部和样品固定部;转动部的轴向方向与样品固定部的轴向方向垂直;通过对转动部轴向方向上的转动,实现对样品固定部的轴向方向转动。转动部包括第一主体、旋转轴、第一齿轮和第二齿轮;旋转轴轴向方向与第一齿轮的轴向方向重合;第二齿轮轴向方向与第一齿轮的轴向方向垂直,与样品固定部的轴向方向重合,且与第一齿轮啮合;旋转轴带动第一齿轮的旋转,第一齿轮带动第二齿轮的转动,第二齿轮用于调节样品固定部轴向方向的转动。本发明大大提高了当需要对样品进行多角度成像时的效率,并减小了因手动取出样品进行旋转对原位成像带来的影响。

    基于光场光片双模感兴趣区域三维荧光成像系统及方法

    公开(公告)号:CN120065492A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510218370.0

    申请日:2025-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于光场光片双模感兴趣区域三维荧光成像系统及方法。系统具有光场成像模态和光片成像模态,照明光路包括光场照明光路和光片照明光路,二者共用成像物镜;所述光场照明光路与光片照明光路可调耦合,工作时,光场成像模态下确定感兴趣区域在照明光场的相对范围,使所述照明光片在该相对范围内扫描成像。本发明通过对所述光场照明光路与光片照明光路可调耦合,实现光场成像模态与光片成像模态的位置信息转换,在光场成像模态下对样品进行快速三维荧光成像定位感兴趣区域,通过硬件耦合实现光片成像模态下仅对感兴趣区域进行高分辨率成像,对不感兴趣区域无需进行光片扫描,从而大幅节省感兴趣区域高分辨三维荧光成像的时间成本。

    基于多角度光场成像装置的广角光场三维成像方法及系统

    公开(公告)号:CN114943806A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210628854.9

    申请日:2022-06-06

    Inventor: 费鹏 易成强 赵方

    Abstract: 本发明公开了一种广角光场三维成像方法及系统,应用于包括多个光场显微装置的多视角光场显微成像系统。方法包括:(1)投影参数获取;(2)广角多视角图像获取;(3)反光学层析重建。系统包括:投影参数获取模块、广角多视角图像获取模块、以及反光学层析重建模块。本发明结合光场成像原理,利用多个视角的广场数据,整合为广角的多视角数据,从而弥补了单个视角的光场图像由于边缘视角成像质量不高带来的分辨率损失,克服了焦平面附近的网格伪影;结合深度学习以及多轴重建算法,在获取各向同性的空间分辨率的同时,对密集连续信号有着较好的解析能力,同时采用反光学层析重建,成像速率大幅提升。

    一种光程调节装置及光片扫描成像系统

    公开(公告)号:CN112986200B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202110203214.9

    申请日:2021-02-23

    Inventor: 费鹏 平峻宇 赵方

    Abstract: 本发明公开了一种光程调节装置及光片扫描成像系统,所述光程调节装置包括周期性旋转的光学圆盘透镜,所述光学圆盘透镜按照半径区域划分为多个环形轨道,其中每一个环形轨道内具有预设数量的周期,每一周期内光学圆盘透镜的厚度在预设的厚度范围按照预设的梯度变化;所述光学圆盘透镜具有光透过面和光反射面,其中光反射面与旋转轴垂直。所述光学圆盘透镜具有多种不同的结构,满足不同生物样本的成像需求。所述光片扫描成像系统,包括光程调节装置;工作时,随着其中光学圆盘透镜周期性旋转,光片扫描成像系统产生的高斯光片在光轴方向进行周期性运动,提升高斯光片轴向分辨率和有效视场角。

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