多模态超分辨定量相位显微成像方法

    公开(公告)号:CN116430571A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310323269.2

    申请日:2023-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种多模态超分辨定量相位显微成像方法。本发明采用可编程LED阵列作为照明光源,使用低数值孔径的物镜,获取多种模态下的采集光强图堆栈,并利用计算出的光强图作为强度约束,进行多次迭代更新,从而实现超分辨定量相位显微成像。本发明借助低数值孔径物镜和可编程LED阵列,降低了对成像系统的高相干照明要求,并利用迭代重构思想完成相位恢复,从而实现了超分辨定量相位显微成像,具有高分辨率、高信噪比、大视场的优点。

    自适应像差校正反射式傅里叶叠层成像方法

    公开(公告)号:CN118502110A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410618591.2

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种自适应像差校正远场反射式傅里叶叠层成像方法。该方法通过二轴精密位移台控制相机扫描采集对应子孔径位置的6张低分辨子图,并使用拍摄的低分辨图像标定系统孔径形状与大小,以及使用模拟退火算法对子孔径频域位置进行校正,再利用自适应像差校正傅里叶叠层成像重构算法,同时重构物体与系统光瞳函数,实现像差校正。本发明所提出的方法可以解决系统参数误差、系统不稳定性、系统像差等造成成像质量较差的问题,并有效地提升成像效率。

    用于波长扫描光学衍射层析成像系统的色差校正方法

    公开(公告)号:CN117871468A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311860707.5

    申请日:2023-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种用于波长扫描光学衍射层析成像系统的色差校正方法。本发明采用超连续谱激光器作为成像系统色差标定的光源,通过声光可调滤波器进行滤波产生不同波长的光垂直照射样品,采集一系列波长扫描照明下的样品强度图。然后将照明光源调整至预定基准波长,采集一组轴向离焦强度堆栈。采用互相关算法依次计算不同波长下采集的强度图像和基准强度堆栈之间的等效离焦距离参数,从而标定成像系统的色差。本发明通过标定的色差计算生成具有色差校正的孔径函数实现色差校正,避免了宽波长扫描范围中色差引起的重建伪影。本发明光路简单,无需对光学衍射层析所使用的成像系统进行复杂的改进,尤其对于基于波长扫描照明的光学衍射层析成像方法,能够显著提升成像质量。

    基于部分相干编码照明的大视场高分辨率显微成像方法

    公开(公告)号:CN117850016A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410052467.4

    申请日:2024-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于部分相干编码照明的大视场高分辨率显微成像方法。该方法使用可编程LED阵列作为照明光源,利用四个非对称照明图案和n个同心圆扇形照明图案,分别获取低数值孔径下物体的明暗场强度图像;利用差分相衬算法初始化物体的复振幅,将暗场强度图像作为强度约束,通过多次迭代更新,恢复物体的高频信息,从而实现大视场高分辨率显微成像。该发明,将高角度部分相干暗场照明与明场照明相结合,可在不降低空间分辨率的情况下记录大视场图像,为生命科学与生物医学研究提供了一种非侵入、高性能、低成本、定量化、简单普适的高通量影像学工具。

    一种混合数字全息与傅里叶叠层的合成孔径定量相位成像方法

    公开(公告)号:CN119148490B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411659524.1

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种混合数字全息与傅里叶叠层的合成孔径定量相位成像方法,将环形排列的可编程LED阵列安装在离轴数字全息系统上,用于提供角度变换的倾斜照明,通过数字全息获得准确但含有噪声的物体低频信息并作为初始估计,随后通过基于强度测量的傅里叶叠层算法重建物体高频从而实现合成孔径定量相位成像。本发明中全息提供的准确低频作为初始估计确保了相位恢复以及波前像差重建的准确性,无需严格满足匹配照明条件,同时降低了傅里叶叠层所需强度图数量,基于傅里叶叠层的非干涉相位恢复方法将成像分辨率提升至非相干衍射极限的同时,有效解决了数字全息中固有的散斑噪声问题。

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