用于多模光纤脑成像的光纤信号解耦方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN119856903A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202411721195.9

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种用于多模光纤脑成像的光纤信号解耦方法、系统、设备及介质,其中方法包括以下步骤:在实验动物自主运动过程中,获取空间位置记录装置记录的实验动物的运动路径,同时,获取以光纤为传输媒介的头戴式脑成像装置记录的实验动物的第一光纤信号;根据运动路径生成多轴运动机构的控制策略;利用控制策略控制固定有实验动物的多轴运动机构进行运动,采集运动过程中实验动物的第二光纤信号;对第一光纤信号和第二光纤信号进行信号处理,实现多模光纤被实验动物扯动引起的光纤运动信号和实验动物运动时的脑成像信号的解耦。与现有技术相比,本发明能够实现光纤运动信号和脑成像信号的解耦,提供高质量的光纤信号数据。

    一种基于边缘光抑制点阵产生及独立控制的并行直写装置

    公开(公告)号:CN112666803B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202110048240.9

    申请日:2021-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于边缘光抑制点阵产生及独立控制的并行直写装置,包含两路光:一路光通过镀涡旋膜MLA产生涡旋抑制光阵列,同时利用SLM控制各涡旋光的位置和形貌,结合DMD独立调控涡旋光强度,实现聚合区域大小控制;另一路光通过MLA产生激发光点阵,同时利用SLM调控各激发光位置,实现激发光和涡旋光阵列的精密重合。本发明可产生刻写点大小独立可控的高质量PPI阵列,每个PPI光斑由激发光和涡旋抑制光组成;采用相同刻写点大小的PPI阵列进行加工,具有超高分辨率、高通量和高均匀度的优势,控制刻写点大小使其具有特定分布,还能实现灰度光刻功能,加工任意高均匀度曲面结构和真三维微结构,可应用于超分辨光刻。

    一种甲状旁腺的位置增强设备
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112704473A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011377179.4

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 一种甲状旁腺的位置增强设备,包括供电电源、近红外自体荧光激发器件、近红外光源照明和自发荧光接收光路组件、近红外自体荧光接收器件、可见光RGB双目相机、可见光RGB双目相机以及AR显示组件,供电电源的供电端口分别与近红外自体荧光激发器件、数据信号处理组件电连接;近红外光源照明和自体荧光接收光路组件的进光口对准近红外自体荧光激发器件的出光口,其出光口对准待检测的甲状旁腺所在区域,其信号输出端与所述近红外自体荧光接收器件的信号输入端信号连接;近红外自体荧光接收器件,其信号输出端与数据信号处理组件的信号输入端信号连接;可见光RGB双目相机包括两个相机。本发明的有益效果是:迅速的检测出甲状旁腺位置,并与实际场景融合。

    一种甲状旁腺位置探测仪器

    公开(公告)号:CN112656370A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011379488.5

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 一种甲状旁腺位置探测仪器,包括近红外自体荧光激发器件和自体荧光接收器件,近红外自体荧光激发器件包括激光二极管以及聚光透镜;自体荧光接收器件包括前级镜头、二向色镜以及近红外相机,前级镜头、二向色镜和近红外相机同轴设置,前级镜头的进光口与二向色镜的反射光出口相接;二向色镜设置于聚光透镜的出光口处,内部经反射斜面分隔成前、后两部,且反射斜面表面镀膜;二向色镜的前端设有反射光出口、后端设有透射光出口,侧面设有近红外光入射口;近红外相机包括后级镜头和近红外感光芯片,后级镜头的透射光进光口与二向色镜的透射光出口相接;近红外感光芯片设置于后级镜头的出光口处。本发明的有益效果是:迅速的检测出甲状旁腺位置。

    一种基于高速波前调制的多模光纤三维成像装置及方法

    公开(公告)号:CN109445089B

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201811589195.2

    申请日:2018-12-25

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于高速波前调制的多模光纤三维成像装置及方法,属于光纤显微内镜领域,装置包括激光器、将激光器的光束分为物光和参考光的第一分束镜、用于测量传输矩阵的测量组件以及用于记录样品反射光或样品荧光的光强信息的光电探测器,物光的光路上设有对物光进行调制的数字微镜阵列和用于传输调制后物光的多模光纤,多模光纤的输入端设有将调制后物光进行耦合的第一物镜;测量组件包括第二物镜、第二分束镜、相机以及与相机通讯连接的计算机;测量传输矩阵时,将多模光纤的输出端连接至第二物镜,利用测量组件得到第二物镜的焦平面对应的三维空间传输矩阵;收集样品三维图像时,将样品放置到所述多模光纤的输出端。

    一种共聚焦内窥探头的装配方法及装置

    公开(公告)号:CN115781583A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202310087101.6

    申请日:2023-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种共聚焦内窥探头的装配方法及装置,使用镜面定位仪对微小距离进行微距的准确定位,本装配方法中所独特设计的多段式的保护套结构,完美配合本发明的装配流程,在保护内部光纤束和GRIN透镜的同时,实现对其位置的固定,并且可以实现屏蔽外部光信号干扰的功能,使本发明的共聚焦内窥探头的装配方法更具可行性和实用性。自主探索了微小镜头的设计与装配工艺,开发了一套完整的微小镜头装配流程,达到1.07μm的横向分辨率,整体成像视场达到230μm,能够紧贴样品表面进行成像,有利于实现对病变组织的细胞级成像。为后续侧向、红外大深度的镜头设计装配打下基础,有利于实现核心元器件的国产化,降低医疗设备成本,提升国民医疗水平。

    基于波前整形的多模光纤超分辨成像装置及其光斑校正方法

    公开(公告)号:CN109683342A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811589999.2

    申请日:2018-12-25

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于波前整形的多模光纤超分辨成像装置及其光斑校正方法,属于超分辨显微领域,通过第一激光器产生的淬灭光与第二激光器产生的激发光射入多模光纤后,将多模光纤出射端的光斑成像到校正系统的相机上,不断变换空间光调制器上的调制信号,将相机采集到的光斑强度信息作为多模光纤模式相关校正方法的数据基础,以此修正空间光调制器的调制信号,在多模光纤出射端,生成艾里斑状激发光光斑及面包圈状的淬灭光光斑。通过将淬灭光和激发光移动扫描样品,在生物组织样本中不同深度的成像通过移动光纤来实现,克服了生物组织成像过程中由于散射带来的成像质量下降,兼具了高分辨率以及大成像深度,使得可以在生物医学方面得到广泛应用。

    一种快速大视场高分辨的光学内窥显微系统及方法

    公开(公告)号:CN114018873B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202111319271.X

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种大视场快速高分辨的光学内窥显微方法,所涉及整个系统包括光源、光学透镜、二维色散元件、孔径光阑、分束镜、探测器等,其中,二维色散元件、光纤和微型光学透镜被集成在光学内窥镜头端,该光源通过光频梳芯片的调制,出射光为光学电磁频域离散的光谱信号,进一步,所述电磁频域离散光谱信号通过二维色散元件,生成空间二维分布的共聚焦照明光斑阵列,并被用于对被观测样品进行二维共焦照明成像,结合锁模与干涉增强技术,通过对所获取样品表面信息干涉信息的傅里叶解析,得到被观测样品表面高分辨强度图像和相位信息,本发明所提方法借助飞秒脉冲光的超快特性,可以实现对被观测样品表面像的视频级成像。

    一种基于AR技术的近红外荧光甲状旁腺的识别增强方法

    公开(公告)号:CN112656369B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202011377205.3

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 一种基于AR技术的近红外荧光甲状旁腺的识别增强方法,包括以下步骤:向甲状旁腺所在区域发射785nm的近红外光,甲状旁腺产生820nm的自体荧光,输出甲状旁腺在图像中的位置图像坐标信息;同步采集可见光RGB双目相机的左相机和右相机获取的左右两组图像数据,求出左右相机的空间位置和视野范围内每个点的实际空间坐标;拟合出左图和右图视野范围内的3D曲面;将甲状旁腺的位置图像坐标信息投射到视野范围内的3D曲面上,求出甲状旁腺的实际空间坐标;结合AR显示组件的位置,计算出在AR显示组件要投射的指示图像;通过AR显示组件的观察窗即可看到指示图像和实景的叠加重合。本发明的有益效果是:迅速的检测出甲状旁腺位置,并与实际场景融合。

    一种基于大色散镜头的双模态高分辨大深度显微内窥成像系统

    公开(公告)号:CN113349708A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110639676.5

    申请日:2021-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于大色散镜头的双模态高分辨大深度显微内窥成像系统,包括光纤束共聚焦模块,OCT成像模块和内窥探头模块;所述光纤束共聚焦模块包括:激光器模块、共聚焦扫描模块和共聚焦成像模块;所述OCT成像模块包括扫频激光模块、样品臂模块、参考臂模块和干涉探测模块。本发明一次下镜就可实现多种功能,既能对病变部位进行高分辨高精度二维成像,又能对病变组织进行大深度三维成像,从而使医师能够对病变的显微结构做出更加精确的判断,并且不会对组织部位造成伤害,提高癌症的检出率和诊断水平。

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