摄像装置和摄像方法
    91.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114846783A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202080089601.8

    申请日:2020-12-07

    发明人: 中本胜大

    摘要: 摄像装置(1)具备光源(10)、空间光调制器(21)、傅里叶变换光学系统(30)、光检测器(40)和控制部(50)。控制部(50)在空间光调制器(21)的调制面设定第1区域和第2区域,在第1区域依次设定多个光相位调制图案,在第1区域中的各个光相位调制图案的设定时在第1区域以外的区域依次设定多个一样的相移并取得光强度值,使用相移法求得与第1区域对应的对象物的区域的相位图像。由此实现能够使用空间光调制器和光检测器取得对象物的高分辨率的相位图像的摄像装置和摄像方法。

    一种点光源扫描照明方法及检测装置

    公开(公告)号:CN112255776B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202011245819.6

    申请日:2020-11-10

    IPC分类号: G02B21/06 G02B21/36 G02B21/08

    摘要: 本发明涉及一种点光源扫描照明方法及检测装置,该方法通过使用XYZ精密位移台控制同一个点光源进行扫描实现多角度照明,可以排列不同的已知空间坐标的照明模式,将提前确定的空间坐标应用到傅里叶叠层重建算法中从而提高重建分辨率。该检测装置由CCD相机、tube管透镜、显微物镜、点光源、XYZ精密位移台和计算机组成。本发明基于傅里叶叠层显微成像技术,可克服由于点光源照明样品的光强不一致以及LED光源空间坐标位置误差造成的重建质量变差的问题,容易实现多种照明模式的对比优化,照明方式更加灵活,提高系统的适用性。

    光学成像装置和方法
    93.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111381355B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN201811633685.8

    申请日:2018-12-29

    发明人: 向红

    摘要: 一种光学成像装置和方法。光学成像装置包括:光学显微镜,包含载物平台、光源模块以及物镜,载物平台能够在XY平面内移动,光源模块包含光源,物镜能够在Z轴方向上移动;三维电动样品台,固定于载物平台上,用于承载一待测样品并能够带动其相对于载物平台在三维方向上移动;以及微球体,固定于透明基片上,物镜、微球体、及待测样品是沿Z轴方向依次排列;其中,透明基片连同微球体能够被移动至第一位置并在Z轴方向上相对于载物平台保持不动;三维电动样品台能够将待测样品相对于微球体调节至与XY平面相平行的成像平面内并通过微球体形成第一像;物镜能够被调节至第二位置以使物镜对第一像进行二次成像,形成第二像。

    一种基于三维标本透镜整合体的极简式激光显微镜

    公开(公告)号:CN111708160B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202010495226.9

    申请日:2020-06-03

    申请人: 沈天童

    发明人: 沈天童

    摘要: 本发明公开了一种基于三维标本透镜整合体的极简式激光显微镜,包括三维标本透镜整合体、三维载物台和微型激光灯,三维标本透镜整合体包括球形透明体和标本,标本固定在球形透明体表面或内部中央,三维载物台与三维标本透镜整合体连接,且三维标本透镜整合体可360°旋转和上下移动。该激光显微镜同时具备三维生物标本的固定保存、标本的三维显微放大观测的二种功能,且设计巧妙,体积超小,使用中无需调焦,使用和展示方便,制作成本极其低廉。

    一种用于微流控芯片通道可视化的显微成像装置

    公开(公告)号:CN114740611A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202110015683.8

    申请日:2021-01-07

    发明人: 胡晟 李海朋 赵勇

    摘要: 本发明提出一种用于微流控芯片通道可视化的显微成像装置,包括倒置成像单元、侧向成像单元和照明单元。二维位移台通过位移台固定板安装在4根支撑杆顶端。倒置数码显微镜的镜头位于二维位移台正下方,并连接电脑,便获得微流控通道下视图。4根支撑杆固定导轨,侧向数码显微镜固定于滑块上,将滑块的轨道支撑槽对准导轨的轨道槽并放入钢珠,在滑块两端安装滑块挡板,使滑块在导轨上自由滑动;光源滑块以同样方式安装在导轨上,LED光源通过套杆和套筒固定在光源滑块上,并正对侧向数码显微镜镜头,可在电脑上显示微流控通道侧视图。本发明具有设计合理、成本低、操作方便等优点,能够满足科研和生产中对微流控芯片通道内进行显微成像的需求。

    原位可控移频照明的显微芯片及快速高分辨成像系统

    公开(公告)号:CN112903682B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202110147496.5

    申请日:2021-02-03

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N21/84 G02B21/06 G02B21/36

    摘要: 本发明公开了一种原位可控移频照明的显微芯片及快速高分辨成像系统。其中,显微芯片包括波导和光源阵列,光源阵列中的垂直照明光源和倾斜照明光源为电致激发光源且固定于波导的一表面上,倾斜照明光源位于垂直照明光源的四周,各倾斜照明光源的出射光经由波导出射以全反射角照明被观测样品。移频成像系统包含显微芯片、显微物镜、管镜、图像探测器、控制器和数据处理器,通过控制器可准确地控制光源阵列中各光源的点亮位置和点亮时序以及图像探测器的积分时间,实现自动化的快速照明、采集以及图像处理;同时,通过将显微芯片的光源阵列深度集成到波导的表面,降低了片上显微成像系统的成本和复杂度,提升了成像系统的稳定性。

    一种用于活细胞成像的高分辨率全息显微镜及方法

    公开(公告)号:CN110455799B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN201910773602.3

    申请日:2019-08-21

    摘要: 本发明公开了一种用于活细胞成像的高分辨率全息显微镜及方法,属于全息显微成像技术领域。在全息光路中,次级点光源经过活细胞样品时发生衍射的物光和未发生衍射的参考光产生干涉,形成同轴全息图,图像经高倍显微物镜放大后由CCD相机接收并存储于计算机中,利用计算机数值重建得到再现图像。本发明使用低倍显微物镜将平行光源转化为次级点光源结合记录过程中物光、参考光同向,充分利用了CCD相机的有限空间带宽,大大提高了全息显微镜系统的分辨率,使用三维微米级位移平台精确调节显微分辨率并且通过缩短记录距离接收到更多干涉外圈条纹,其中包括对重建图像起关键作用的样本高频信息,结合CCD相机前的高倍显微物镜,能够对活细胞样品实现非接触、无损伤、快速、定量的高分辨率全息显微成像。

    基于彩色复用照明的单帧差分相衬定量相位成像方法

    公开(公告)号:CN112666697B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN201910977145.X

    申请日:2019-10-15

    IPC分类号: G02B21/36 G02B21/06 G06T5/00

    摘要: 本发明公开了一种基于彩色复用照明的单帧差分相衬定量相位成像方法,采用彩色复用照明方案实现单帧差分相衬定量相位成像,单帧彩色复用照明方案具体方法采用红r、绿g、蓝b三个照明波长同时照射样品,将样品多个方向的频率信息转换为单幅彩色图像不同通道上的强度信息,通过通道分离得到所有方向上的频率信息。本发明的复用彩色照明方案仅需一幅采集图像,增强了单帧差分相衬成像的相位传递函数在整个频率范围内的传递响应,实现了高对比度、高分辨率、高稳定性的实时动态定量相位成像,并给出了一种交替照明的策略,在相机采集极限速度上实现了完全各向同性的成像分辨率。