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公开(公告)号:CN105612454A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201480055894.2
申请日:2014-07-18
Applicant: 卡尔蔡司显微镜有限责任公司
CPC classification number: G02B21/0072 , G02B6/06 , G02B21/0064 , G02B21/008 , G02B21/025 , G02B21/18 , G02B21/361 , G02B26/0816 , G02B26/0825 , G02B26/0833
Abstract: 本发明涉及一种用于对样本(2)进行高分辨率扫描显微术的显微镜和方法,其中,-照亮样本(2),-将至少一个扫描地导引通过样本(2)的点光斑或线光斑(14)成像为帧(17),其中,光斑(14)按成像比例衍射受限地成像为帧(17)并且帧(17)静止地处于探测平面(18)内,-针对不用的扫描位置以位置分辨率检测帧(17),所述位置分辨率在考虑成像比例的情况下至少是衍射受限的帧(17)的半值宽度的两倍,因此检测到帧(17)的衍射结构,-针对每个扫描位置分析帧(17)的衍射结构,并且产生样本(2)的图像,所述图像具有超过衍射极限的分辨率,其中,-提供测器阵列(24),所述探测器阵列具有像素(25)并且大于帧(17),并且-来自探测平面(18)的帧的射线不成像地再分配到探测器阵列(24)的像素(25)上,-其中,设有至少两个并行地受到探测光线加载的再分配元件,并且其中,探测光线至少部分地在其光谱组成方面有所区别,并且射线从所述至少两个再分配元件到达探测器阵列的像素。
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公开(公告)号:CN105103027B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201480016953.5
申请日:2014-02-18
Applicant: 赫普塔冈微光有限公司
CPC classification number: G01M11/0235 , G01J3/0208 , G01J3/0237 , G01J3/28 , G01M11/0207 , G02B7/02 , G02B7/04 , G02B7/28 , G02B21/0064
Abstract: 本发明公开了识别光学系统的焦点的位置,在一些实施方案中,所述识别光学系统的焦点的位置包括使用传感器系统来检测通过所述光学系统的光,并且基于所述传感器系统的焦点的位置,确定所述光学系统的焦点的位置,所述传感器系统的所述焦点的所述位置基本匹配所述光学系统的所述焦点的所述位置。
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公开(公告)号:CN106872034A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710024268.2
申请日:2017-01-13
Applicant: 清华大学
IPC: G01J3/28
CPC classification number: G02B21/0024 , G02B21/0032 , G02B21/0064 , G01J3/2823 , G01J2003/2826
Abstract: 本发明提出一种快速三维多光谱显微成像系统,包括:显微镜,对显微样本进行一级放大,将像面从像面引出口导出以便后级进行分束编码;视场光阑模块,限制后级成像视场,以便进行光路调节;一维分束光栅模块,将分束光栅放置在像面位置,并根据需要的轴向层数选择分束的个数;相位调制模块,对不同角度的光束进行不同的相位调制,以使最终采集时对应不同的点扩散函数;闪耀光栅色散模块,在与分束光栅正交的维度上进行色散;微透镜阵列,使不同角度的光束通过微透镜阵列后对应到微透镜阵列后焦面的不同位置;像感器,对微透镜阵列的后焦面进行成像。本发明能够在单张图像中完成对待测显微物体的三维信息及多光谱信息的同时恢复,大大提升了光效率。
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公开(公告)号:CN105849615A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201480060715.4
申请日:2014-10-30
Applicant: 徕卡显微系统复合显微镜有限公司
IPC: G02B21/00
CPC classification number: G02B21/0032 , G02B21/002 , G02B21/006 , G02B21/0064 , G02B21/0068
Abstract: 本发明涉及一种显微镜(30),具有物镜(1)和照明单元(31),用于选择性地产生通过物镜(1)延伸的用于物体的点状扫描照明的无畸变的光束路径(14)和通过物镜(1)延伸的用于物体的渐逝照明的圆锥光束路径(13),其中,所述照明单元包括:用于产生沿着照明光束路径(32)的照明光束的光源(10),用于偏转照明光束路径(32)的调节单元(7),放置在调节单元(7)下游的用于将照明光束聚焦在扫描目镜(8)的成像平面(11)中的扫描目镜(8),以及布置在扫描目镜(8)的成像平面(11)中的反射镜表面(6),该反射镜表面具有用于产生无畸变的光束路径(14)的透光区域(27)并且具有用于从照明光束路径(32)产生圆锥光束路径(13)的、面向扫描目镜(8)的至少部分反射区域(28),其中,相对于圆锥光束路径(13),扫描目镜(8)的成像平面(11)位于与物镜(1)的出射光瞳(2)共轭的平面中。
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公开(公告)号:CN102575928B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201080031547.8
申请日:2010-05-17
Applicant: 德固萨有限责任公司
CPC classification number: G01B11/24 , A61B5/0068 , A61B5/0088 , A61B5/1075 , A61B2562/0233 , A61C9/006 , G01B2210/50 , G02B21/004 , G02B21/0064
Abstract: 一种用于在使用下列项目的情况下测量对象(8)、尤其是半透明对象的至少一个片段的形状、如牙齿的至少片段的形状的方法:用于生成具有优选宽带光谱的光的光源(1);用于生成多焦照明图案的设备(3);具有大色差的用于将照明图案的焦点成像到对象上的物镜(6);用于确定通过物镜共焦地成像到对象上的焦点的波长谱的探测设备(16),其中从相应的波长谱中确定每个焦点的光谱峰值位置,从该光谱峰值位置中计算出对象在成像射束方向上(z坐标)的延伸,其中通过布置在光源(1)与较大色差的物镜(6)之间的光导(5)形成多焦照明图案,其中物镜(6)将光导的对象侧末端成像到对象上并且将从对象再发射的光成像到光导的对象侧末端上,并且其中通过光导传导和经再发射的光被引导到探测设备(12)上。为了可以实现利用构造简单的措施进行高精度测量,其中实现探头上的尽可能好的测量点分布以及探测设备中的最优的光谱分布,规定:物体侧照明图案通过光导(5)来形成,使得物体侧测量点分布不依赖于照明侧或探测侧的微透镜或针孔分布。
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公开(公告)号:CN101821659B
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN200880111183.7
申请日:2008-10-03
Applicant: 3M创新有限公司
CPC classification number: G02B27/0075 , G02B21/0064
Abstract: 本发明公开了一种系统,所述系统包括其上具有多光子可固化光反应性组合物的基底、将具有多种波长的光束发射至所述基底上的组合物的至少一个区域上的光源、以及检测从所述组合物反射的光的一部分以获得相对于所述基底的位置信号的检测器,其中所述位置信号基于反射光的至少一种波长。
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公开(公告)号:CN102575928A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201080031547.8
申请日:2010-05-17
Applicant: 德固萨有限责任公司
CPC classification number: G01B11/24 , A61B5/0068 , A61B5/0088 , A61B5/1075 , A61B2562/0233 , A61C9/006 , G01B2210/50 , G02B21/004 , G02B21/0064
Abstract: 一种用于在使用下列项目的情况下测量对象(8)、尤其是半透明对象的至少一个片段的形状、如牙齿的至少片段的形状的方法:用于生成具有优选宽带光谱的光的光源(1);用于生成多焦照明图案的设备(3);具有大色差的用于将照明图案的焦点成像到对象上的物镜(6);用于确定通过物镜共焦地成像到对象上的焦点的波长谱的探测设备(16),其中从相应的波长谱中确定每个焦点的光谱峰值位置,从该光谱峰值位置中计算出对象在成像射束方向上(z坐标)的延伸,其中通过布置在光源(1)与较大色差的物镜(6)之间的光导(5)形成多焦照明图案,其中物镜(6)将光导的对象侧末端成像到对象上并且将从对象再发射的光成像到光导的对象侧末端上,并且其中通过光导传导和经再发射的光被引导到探测设备(12)上。为了可以实现利用构造简单的措施进行高精度测量,其中实现探头上的尽可能好的测量点分布以及探测设备中的最优的光谱分布,规定:物体侧照明图案通过光导(5)来形成,使得物体侧测量点分布不依赖于照明侧或探测侧的微透镜或针孔分布。
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公开(公告)号:CN108700520A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201780013225.2
申请日:2017-02-23
Applicant: 辛格科技公司
Inventor: 拉乌尔·斯图伯 , 本特·萨尔格伦 , 约翰·斯特罗姆奎斯特
CPC classification number: G01N21/6458 , G01N21/474 , G01N21/51 , G01N21/6486 , G01N2021/6419 , G01N2021/6471 , G01N2021/6478 , G01N2021/6482 , G01N2021/6484 , G01N2201/0833 , G01N2201/103 , G02B19/0019 , G02B19/0057 , G02B21/0032 , G02B21/0036 , G02B21/0064 , G02B21/0076 , G02B21/26 , G02B21/33 , G02B27/1006 , G02B27/141
Abstract: 用于对样本(109)成像的设备,所述设备包括:照明装置(101、102、103、104、105、106、107、108),其用于在线焦点或焦点阵列中同时照明所述样本(109);以及检测装置(108、107、106b、111、112、113),其用于检测在视场阵列中同时从样本(109)发射或散射的光子;其中样本(109)中的在成像期间从其中发射或散射光子的子观察体积的阵列由其中来自照明装置(101、102、103、104、105、106、107、108)的线焦点或焦点阵列与检测装置(108、107、106b、111、112、113)的相应视场阵列重叠的空间中的体积限定;样本保持器(110,110a),优选为圆柱形样本保持器(110,110a),其被配置为将样本(109)保持在其表面处,所述样本保持器(110,110a)可旋转地布置成使得通过旋转样本保持器(110,110a)可以将所述样本(109)的至少一部分传输通过所述子观察体积中的至少一个。
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公开(公告)号:CN108254909A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810153769.5
申请日:2013-05-16
Applicant: 卡尔蔡司显微镜有限责任公司
CPC classification number: G02B21/008 , G01B9/02042 , G01B9/04 , G01B2210/50 , G02B21/0028 , G02B21/0032 , G02B21/0044 , G02B21/006 , G02B21/0064 , G02B21/0068 , G02B21/0092 , G02B21/08 , G02B21/14 , G02B21/18 , G02B21/367
Abstract: 本发明涉及一种光学显微镜和用于利用光学显微镜记录图像的方法。光学显微镜具有用于向试样方向发射出照射光的多色光源、用于将照射光聚焦到试样上的聚焦器件和探测装置,其中,聚焦器件具有纵向色差以产生深度分辨率;探测装置包括二维阵列的探测元件,用以检测来自试样的试样光。根据本发明,光学显微镜的特征在于,为了既检测试样光的共焦部分又检测试样光的非共焦部分,从试样到探测装置的光学路径中没有用于完全滤除非共焦部分的元件。
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公开(公告)号:CN108227059A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711308872.4
申请日:2017-12-11
Applicant: 徕卡显微系统复合显微镜有限公司
Inventor: H·古杰尔
CPC classification number: G02B21/16 , G02B5/285 , G02B21/0064 , G02B21/0076 , G02B21/361 , G02B27/142 , G02B5/20
Abstract: 描述了一种光学装置,其具有光学系统和至少一个光谱选择性组件,所述至少一个光谱选择性组件布置在光束路径中,用于光谱地影响沿所述光束路径传播的光。所述光谱选择性组件包括有效表面,所述有效表面具有至少一个光谱边缘,所述至少一个光谱边缘随着光在有效表面上的入射位置而变化。光谱选择性组件的有效表面布置在光束路径中的一点上,在该点处,由光入射到有效表面上的入射角的变化引起的有效表面的光谱边缘的变化,至少部分地由光入射到有效表面上的位置的变化引起的有效表面的光谱边缘的相反方向的变化来补偿。可替换地,有效表面在光学系统的光瞳的图像的位置处被布置在光束路径中。
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