一种基于梯度反射的多层信号共面并行探测装置

    公开(公告)号:CN108982502B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201810852792.3

    申请日:2018-07-30

    Abstract: 本发明属于光学信号探测技术领域,公开了一种基于梯度反射的多层信号共面并行探测装置,包括:光信号源,其用于产生具有轴向位移差的多层光信号;远程聚焦组件,其用于将多层光信号聚焦并成像在远程位置;轴向反射补偿组件,其位于所述远程位置,用于对多层光信号进行轴向位移差补偿;及面阵探测器,其用于探测多层光信号经过补偿后形成的共面光信号;其中光信号源、远程聚焦组件、轴向反射补偿组件依次布置于多层光信号的轴向上。本发明提高了探测器在获取样本不同轴向位置图像时的探测效率。

    生物组织薄切片的微接触切片收集装置

    公开(公告)号:CN110672353B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201910975781.9

    申请日:2019-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种生物组织薄切片的微接触切片收集装置,解决了胶带粘连样本切片表面过程中粘连挤压对样本造成挤压形变、导致收集到的切片厚度不均、形变较大的技术问题。本装置包括机架、压杆、胶带、偏移调节装置,压杆设置于机架上,胶带活动地绕设于压杆上,偏移调节装置与所述压杆相连以在四个自由度上调整压杆的空间姿态,进而实现在切片样本收集过程中胶带与切片之间始终保持恒定,尽可能的减少由于胶带粘连压力导致的形变。

    一种同时多层成像的光片照明显微成像方法及系统

    公开(公告)号:CN110109239B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201910364615.5

    申请日:2019-04-30

    Abstract: 本发明公开一种同时多层成像的光片照明显微成像系统,包括:将激光光源输出的光扩束后,照射到一个强度调制器件整形产生多个不同Z轴位置的平行片状光束。利用光路中继系统,将该光束投射到样本腔中,同时激发样本不同层面的荧光信号。利用成像物镜和样本之间介质的折射率差异,拉长成像物镜的点扩散函数,从而可以同时收集到来自不同层的荧光信号。利用3D图像重构算法对得到的不同层荧光信号的投影图进行三维重建,最终还原样本的真实三维结构。本发明通过同时多层照明和成像样本不同深度的信号,避免了系统中的机械扫描,并利用后期的图像3D重构算法,以期获得三维成像中时间分辨率数量尺度的提升。

    一种适用于切片的微区定位自适应取样装置及取样方法

    公开(公告)号:CN110926853A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911258880.1

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明提供了一种适用于切片的微区定位自适应取样装置及取样方法,涉及切片取样的技术领域。包括S1,调节活塞杆位于最低点;S2,在样本的非目标区域试取样;S3,从大到小提供气缸下端的供气气压,重复进行试取样;当下端的供气气压减小到零时仍不能取样成功则停止下端供气,并从小到大提供气缸上端的供气气压;记录取样针在取样成功到取样针弯曲范围内的供气气压,作为经验气压的选取范围。S4,选取一个经验气压为气缸供气并保持恒定,对同类样本进行取样。通过试取样获得经验气压范围;针对这一类样本,该范围内的供气气压均能取样成功且能保护取样针,无需传感器感应,气缸回缩更加灵敏,取样的成功率大幅提高。

    一种高通量获取微量组织块的装置及方法

    公开(公告)号:CN110926849A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911258878.4

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明提供了一种高通量获取微量组织块的装置及方法,涉及切片取样的技术领域。包括样本台、阵列分布的取样针、带动所述取样针前进或回缩的柔性组件、三维平移台;柔性组件包括气缸和定位部,定位部用于限制气缸活塞杆回转。对取样针进行阵列分布,单次即可完成高通量的取样;而柔性组件带动取样针柔性前进进行取样,能很好地调节取样针与组织之间的作用力;定位部则在取样全过程中保证取样针不随气缸活塞杆回转,避免取样针阵列与样本之间的相对位置出现偏转,既能保证同类样本重复取样的成功,又能达到保护取样针的目的。

    刀片夹持装置及包括该装置的切削角度可调的刀具

    公开(公告)号:CN110732890A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201910975778.7

    申请日:2019-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种刀片夹持装置及包括该装置的切削角度可调的刀具,该刀片夹持装置包括夹具本体及紧固件,夹具本体包括通过柔性铰链相连的固定底座及可绕柔性铰链旋转的压板,以在柔性铰链两侧形成刀片安装区及紧固区,紧固区的固定底座上设有紧固件安装孔,紧固件通过紧固件安装孔后一端抵靠压板,以使刀片固定于刀片安装区内,解决了现有技术中刀片安装不方便的技术问题。该切削角度可调的刀具包括固定架及刀片夹持装置,固定架上设有角度调节组件及刀具支杆,刀具支杆与角度调解组件相连,解决了刀具切削角度调节方式复杂,精度较低的技术问题。

    显微光学图像的脑区扩张校正方法

    公开(公告)号:CN110599529A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910853269.7

    申请日:2019-09-10

    Abstract: 本发明提供一种显微光学图像的脑区扩张校正方法,所述方法包括如下步骤:步骤S1,区域特征提取及三维表面重建;步骤S2,点云非线性配准;步骤S3,图像非线性配准;步骤S4,高分辨非线性配准。本发明首先基于点云非线性配准,确定脑组织形变的强度和拉伸方向,然后利用薄板样条非线性形变模型,结合点云数据获取的强度和方向信息,构造非线性形变场。由于薄板样条模型可以构造出全局范围、拉伸均匀的形变,因此可以避免传统非线性配准计算中形变仅发生在脑室周边的问题,使得脑室周围的图像形变能够符合生物组织形变的真实情况,避免过度拉伸。

    一种快速且精准地获取组织样本神经元胞体位置的方法

    公开(公告)号:CN110458923A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201811295425.4

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种快速且精准地获取组织样本神经元胞体位置的方法,然后在下一轮切割及成像过程中获得已完成成像及切割的部分或全部厚度的表层图像的细胞位置信息,且下一轮切割及成像时间大于获得已完成成像及切割的部分或全部厚度的表层图像的细胞位置信息的时间且小于获得已完成成像及切割的部分或全部厚度的表层图像的细胞位置信息的时间的5倍,使得整个样本切割及成像完成后,只需要花费很少的时间完成最后一批表层图像中的胞体位置信息及整个组织样本的神经元胞体位置信息,从而大大缩短获得整个组织样本的神经元胞体位置信息的时间。

    基于卷积神经网络的生物组织三维成像方法

    公开(公告)号:CN110243828A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910649691.0

    申请日:2019-07-18

    Abstract: 本发明提供了一种基于卷积神经网络的生物组织三维成像方法,通过使用普通的宽场显微镜配合物理切削,获取生物组织的浅层宽场图像,然后利用卷积神经网络将宽场图像转化为清晰的光学层析图像,通过逐层获取生物组织浅层的光学层析图像,最终获得清晰的生物组织三维成像。这种方法不涉及精密的硬件设备和复杂的光路,更加实用和稳定。同时由于宽场拍摄模式具有高通量的特性,因此成像速度更快。

    一种同时多层成像的光片照明显微成像方法及系统

    公开(公告)号:CN110109239A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910364615.5

    申请日:2019-04-30

    Abstract: 本发明公开一种同时多层成像的光片照明显微成像系统,包括:将激光光源输出的光扩束后,照射到一个强度调制器件整形产生多个不同Z轴位置的平行片状光束。利用光路中继系统,将该光束投射到样本腔中,同时激发样本不同层面的荧光信号。利用成像物镜和样本之间介质的折射率差异,拉长成像物镜的点扩散函数,从而可以同时收集到来自不同层的荧光信号。利用3D图像重构算法对得到的不同层荧光信号的投影图进行三维重建,最终还原样本的真实三维结构。本发明通过同时多层照明和成像样本不同深度的信号,避免了系统中的机械扫描,并利用后期的图像3D重构算法,以期获得三维成像中时间分辨率数量尺度的提升。

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