-
公开(公告)号:CN118443624A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410524228.4
申请日:2024-04-29
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高速高分辨率三维衍射层析成像方法。本发明在显微镜出光孔后端像平面处设置孔径面调控装置,通过调控使两幅不同离焦距离的强度图像在相机的靶面上横向分离并同步采集,并采用空域滤波,分别得到两个焦平面对应的强度图像。本发明采用环形LED作为照明光源,依次点亮LED从不同角度照射样品,结合后端孔径面调控装置,无需引入机械位移,即可得到两个焦平面各自对应的强度堆栈。本发明建立了双焦平面光强传输衍射层析理论模型,并以此确定最佳离焦距离,通过单次反褶积得到样品的三维折射率结果,有效地解决了非干涉光强衍射层析中时间分辨率和空间分辨率无法兼得的难题。
-
公开(公告)号:CN117111283B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202311081161.3
申请日:2023-08-25
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于电控变焦透镜的高速多模态景深延拓显微成像系统与方法。该系统同时具有透射式部分相干全景深成像与荧光非相干全景深成像两种成像模式。透射式部分相干成像模式采用可编程LED阵列作为照明光源,采用环形照明图案以提高成像分辨率和对比度。在显微镜的成像面搭建双远心4f系统,将电控变焦透镜放置于傅里叶面,实现无需机械扫描的厚物体高分辨率实时全聚焦成像。该技术的空间分辨率接近非相干衍射极限(~388nm,20×/0.8NA),时间分辨率~30fps。本发明采用具有全变分正则化约束的Richardson‑Lucy反卷积算法对低光子效率高速曝光下的图像进行去模糊和噪声抑制。
-
公开(公告)号:CN117111283A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311081161.3
申请日:2023-08-25
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于电控变焦透镜的高速多模态景深延拓显微成像系统与方法。该系统同时具有透射式部分相干全景深成像与荧光非相干全景深成像两种成像模式。透射式部分相干成像模式采用可编程LED阵列作为照明光源,采用环形照明图案以提高成像分辨率和对比度。在显微镜的成像面搭建双远心4f系统,将电控变焦透镜放置于傅里叶面,实现无需机械扫描的厚物体高分辨率实时全聚焦成像。该技术的空间分辨率接近非相干衍射极限(~388nm,20×/0.8NA),时间分辨率~30fps。本发明采用具有全变分正则化约束的Richardson‑Lucy反卷积算法对低光子效率高速曝光下的图像进行去模糊和噪声抑制。
-
公开(公告)号:CN116594168A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310321871.2
申请日:2023-03-29
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于可变焦透镜的快速大景深显微成像系统及其方法,采用电控变焦透镜作为一种快速的轴向扫描装置,通过4f系统所具有的远心光路结构保证轴向扫描采集图像的垂轴放大率恒定,将采集到的一系列部分离焦图像通过图像融合算法合成一张全聚焦图像。本发明可避免传统方法中采集部分离焦图像时引入的机械移动,大大提高了系统的采集速度和准确度。此外,本发明有望将传统的大景深显微成像系统的应用范围由静止缓变物体扩展到高速动态物体,在生物医学等领域具有及广的应用前景。
-
-
-