基于空心聚焦光斑激发的共聚焦显微方法和装置

    公开(公告)号:CN102830102B

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201210297189.6

    申请日:2012-08-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于空心聚焦光斑激发的共聚焦显微方法,包括以下步骤:1)激光光束经位相编码后转换为圆偏振光;2)将所述圆偏振光通过显微物镜聚焦到待测样品上形成空心聚焦光斑并激发荧光;3)对所述待测样品的表面进行扫描并收集激发荧光,获取不同位置的光强度信息,并计算得到相应的显微图像。本发明还公开了一种基于空心聚焦光斑激发的共聚焦显微装置。本发明的显微方法和装置可以实现更高的系统极限分辨率;且系统改动小,结构简单;成像速度与原有共聚焦系统相当。

    一种二维超分辨显微方法和装置

    公开(公告)号:CN102866137A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210331504.2

    申请日:2012-09-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种二维超分辨显微方法,包括以下步骤:1)开启第一共焦成像模式,收集待测样品发出的信号光得到I1(x,y);2)开启第二共焦成像模式,收集待测样品发出的信号光得到I2(x,y);3)开启第一负共焦成像模式,收集待测样品发出的信号光得到I3(x,y);4)开启第二负共焦成像模式,收集待测样品发出的信号光得到I4(x,y);5)根据公式计算得到有效信号光强I(x,y),并利用I(x,y)得到超分辨图像。本发明还公开了一种二维超分辨显微装置。本发明具有成像速度快、装置简单和信噪比好的优点。

    一种产生切向偏振光束的方法和装置

    公开(公告)号:CN102289081B

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201110228425.4

    申请日:2011-08-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种产生切向偏振光束的方法和装置。本方法中,先将准直光束偏振分光为光强比为1∶1的平行线偏振光和垂直线偏振光,分别对其进行起始点相反的0~2π涡旋位相编码和反向0~2π涡旋位相编码后,经光路转折后进行光束相干合束,再由λ/4波片分别转换成为切向偏振光束。本装置包括:激光器、偏振分光器、0~2π涡旋位相板、反向0~2π涡旋位相板、光路折转器件、光束合束器件和λ/4波片,其中反向0~2π涡旋位相板的相位起始线位于0~2π涡旋位相板的相位起始线旋转π的位置。本发明方法容易实现,装置结构简单,易于调整,制造成本低;装置稳定性好,不需要其他特殊的光学元件。

    一种基于双针孔的超分辨显微方法和装置

    公开(公告)号:CN102735670A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210226309.3

    申请日:2012-06-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于双针孔的超分辨显微方法以及应用此方法的装置,其中方法包括激光器发射出的光束聚焦到样品的表面形成信号光,将该信号光分为强度相等的两束光,这两束光分别通过第一针孔和第二针孔后进入相应探测器并进行对应的处理,所述第一针孔面积为0.5~2个爱里斑,所述第二针孔面积为2~5个爱里斑,且第一针孔的面积小于第二针孔。本发明通过对两个在不同针孔大小滤波作用下的共焦信号进行分析和处理,横向分辨率得到显著改善,实现了横向超分辨。

    一种超分辨显微方法和装置

    公开(公告)号:CN102735617B

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201210227898.7

    申请日:2012-06-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种超分辨显微方法和装置,其中方法包括:将激光器发出的激光光束准直后转换为线偏振光;线偏振光经第一次相位调制后进行光路偏转;偏转后的光束经聚焦和准直后转换为圆偏振光投射到待测样品上,收集待测样品各扫描点发出的信号光,得到第一信号光强;切换调制函数,对线偏振光进行第二次相位调制后投射到待测样品上,收集待测样品各扫描点发出的信号光,得到第二信号光强;计算有效信号光强,并得到超分辨图像。本发明装置简单,操作方便;可以在较低的光功率条件下实现超衍射极限的分辨率;成像速度快,在每一帧图像的扫描点数为512×512的情况下,帧频可达到每秒15帧以上。

    基于荧光寿命差分的超分辨显微方法和装置

    公开(公告)号:CN103048299A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201210488037.4

    申请日:2012-11-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于荧光寿命差分的超分辨显微方法,包括以下步骤:1)将圆偏振光作为激发光束,使用经涡旋位相编码的圆偏振光作为抑制光束,所述激发光束和抑制光束通过大数值孔径显微物镜聚焦并同时对荧光样品进行扫描;2)利用所述大数值孔径显微物镜收集扫描荧光样品发出的荧光,并通过光电感应器件得到整幅荧光强度图像;3)通过分析所述荧光强度图像的荧光强度信息,得到相应的荧光寿命信息;4)设置时间门,对所述荧光寿命信息中的长寿命荧光图像和短寿命荧光图像进行分离;5)设置权值,用所述的短寿命荧光图像减去加权的长寿命荧光图像,得到最终的超分辨显微图像。本发明还公开了一种基于荧光寿命差分的超分辨显微装置。

    一种基于切向偏振光的受激发射损耗显微方法和装置

    公开(公告)号:CN102661938A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210144381.1

    申请日:2012-05-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于切向偏振光的受激发射损耗显微方法,包括将第一激光光束和第二激光光束分别转换为第一切向偏振光和第二切向偏振光;第一切向偏振光经相位调制后投射到荧光样品上形成激发光斑;第二切向偏振光分解为第一工作光束和第二工作光束,第一工作光束和第二工作光束分别进行相位调制形成第一STED光束和第二STED光束,且经显微物镜投射到荧光样品上通过非相干叠加形成相应的STED光斑,该STED光斑的中心点与激发光斑的中心点重合得到聚焦光斑;收集荧光样品在该聚焦光斑作用下发出的荧光,经处理后得到显微图像。本发明还公开了基于上述方法的受激发射损耗显微装置。本发明在相同工作光强下,能够实现较高的分辨率。

    一种基于强度差分的三维超分辨显微方法和装置

    公开(公告)号:CN102798622B

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201210293120.6

    申请日:2012-08-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于强度差分的三维超分辨显微方法,包括以下步骤:1)开启共焦成像模式,将第一光源发出的光束转换为第一线偏振光;2)将第一线偏振光投射到待测样品上;3)收集待测样品发出的信号光,得到第一信号光强I1;4)切换为负共焦成像模式,将第二光源和第三光源发出的光束分别转换为第二线偏振光和第三线偏振光;5)将第二线偏振光和第三线偏振光经位相调制后分别转换为第一调制光束和第二调制光束;6)将第一调制光束和第二调制光束投射到待测样品上;7)收集待测样品发出的信号光,得到第二信号光强I2;8)计算有效信号光强I,并得到超分辨图像。本发明还公开了一种基于强度差分的三维超分辨显微装置。

    一种基于切向偏振光的受激发射损耗显微方法和装置

    公开(公告)号:CN102661938B

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201210144381.1

    申请日:2012-05-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于切向偏振光的受激发射损耗显微方法,包括将第一激光光束和第二激光光束分别转换为第一切向偏振光和第二切向偏振光;第一切向偏振光经相位调制后投射到荧光样品上形成激发光斑;第二切向偏振光分解为第一工作光束和第二工作光束,第一工作光束和第二工作光束分别进行相位调制形成第一STED光束和第二STED光束,且经显微物镜投射到荧光样品上通过非相干叠加形成相应的STED光斑,该STED光斑的中心点与激发光斑的中心点重合得到聚焦光斑;收集荧光样品在该聚焦光斑作用下发出的荧光,经处理后得到显微图像。本发明还公开了基于上述方法的受激发射损耗显微装置。本发明在相同工作光强下,能够实现较高的分辨率。

    基于空心聚焦光斑激发的共聚焦显微方法和装置

    公开(公告)号:CN102830102A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210297189.6

    申请日:2012-08-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于空心聚焦光斑激发的共聚焦显微方法,包括以下步骤:1)激光光束经位相编码后转换为圆偏振光;2)将所述圆偏振光通过显微物镜聚焦到待测样品上形成空心聚焦光斑并激发荧光;3)对所述待测样品的表面进行扫描并收集激发荧光,获取不同位置的光强度信息,并计算得到相应的显微图像。本发明还公开了一种基于空心聚焦光斑激发的共聚焦显微装置。本发明的显微方法和装置可以实现更高的系统极限分辨率;且系统改动小,结构简单;成像速度与原有共聚焦系统相当。

Patent Agency Ranking