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公开(公告)号:CN107014795B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201710325684.6
申请日:2017-05-10
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明提供的基于均匀结构光照明的共聚焦并行显微成像系统,利用平顶高斯光束整形器对激光束进行整形生成平顶高斯光束,利用液晶空间光调制器将一束平顶高斯光束分成两束相干光,通过两束平顶高斯光束干涉得到均匀分布的结构光,采用均匀结构光照明样品,进行共聚焦并行显微成像,有助于扩大共聚焦显微系统的视场范围和成像速度。
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公开(公告)号:CN108827920A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810234026.0
申请日:2018-03-21
Applicant: 苏州国科医疗科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
CPC classification number: G01N21/64 , G02B21/0076
Abstract: 本发明提供的低荧光漂白共聚焦成像方法,首先选取一共聚焦图像作为参考图像,并根据所述参考图像的像素值设定阈值,再根据实时荧光强度反馈与所述阈值比较结果判断像素内荧光分子密集程度,并根据像素内荧光分子密集程度控制像素的光照时间,最后获取低荧光漂白共聚焦成像图像,本发明提供的低荧光漂白共聚焦成像方法及系统,控制每个物方像素的光照时间,以更高效地利用荧光信息,在不牺牲图像质量的情况下降低了荧光漂白,可适用于多种生物样本。另外,本发明还提供了一种低荧光漂白共聚焦成像系统。
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公开(公告)号:CN108121059A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201711150961.0
申请日:2017-11-18
Applicant: 苏州国科医疗科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
CPC classification number: G02B21/0032 , G02B21/06
Abstract: 本发明提供的基于结构光照明的STED并行显微成像系统,通过对照明模块进行设计,将激发光激光器出射的一束激发光分成两束相干光,将损耗光激光器出射的一束损耗光分成两束相干光,通过干涉分别得到均匀分布的激发结构光和损耗结构光,激发结构光和损耗结构光并对样品进行激发和损耗,进行STED并行显微成像,再采用STED的坐标定位方法和SIM频域频谱图融合法进行图像重建,实现超分辨成像,有助于扩大STED显微系统的视场范围和成像速度。
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公开(公告)号:CN107152970A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710266286.1
申请日:2017-04-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
CPC classification number: G01J4/00 , G02B21/0032 , G02B21/0036
Abstract: 本发明提供的基于干涉阵列光场的高分辨并行显微成像仪,对照明模块进行设计以生成四束偏振光,由于上述四束偏振光干涉得到包含大量光斑的阵列光场,从而实现了样品的并行照明;同时,本发明提供的基于干涉阵列光场的高分辨并行显微成像仪,同时采用面阵探测器接收阵列光斑,并对阵列光斑中的每个光斑进行像素再分配处理,实现高分辨、高信噪比的并行显微成像。
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公开(公告)号:CN119986968A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510197191.3
申请日:2025-02-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明采用简约的光学结构,接目物镜采用一片弯月型镜片和一组胶合镜片的组合实现大视场眼底成像,少的镜片数不仅减轻了镜头的重量,而且减少了镜片表面反射带来的杂散光,且接目物镜在胶合面采用球面,利于胶合透镜的胶合和加工。本发明中所设计的非球面面型未出现反曲,易于加工和检测;光路走向并未出现较大转折,公差较大,易于装配。本发明有较长的工作距离,可保证拍摄时患者的舒适度;具有较高的分辨率,眼底分辨率在10um左右;像距/焦距>0.6,可减少镜片表面发射引起的杂散光。本发明在保证较高分辨率和人眼舒适度的情况下,进一步增大了眼底成像的范围,可以提供110°的像方大视场,对应眼底165°的超广角成像视野。
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公开(公告)号:CN119969952A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202311485253.8
申请日:2023-11-09
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本申请提供的线扫描超广角眼底成像系统及成像方法,采用超透镜取代传统眼底照相中的接目物镜,实现眼底超广角成像,超透镜采用单片镜片即可以形成眼底视网膜的超广角中间像面,结构紧凑小巧,体积很轻,大大减小了超广角眼底成像系统的体积和重量;由于超透镜只有两个可能引起杂散光的反射面,而传统接目物镜采用了多片镜片,每个镜片有两个可能引起杂散光的反射面,采用超透镜减小了系统成像时的杂散光,也大大减小了因抑制杂散光而导致的系统复杂度和难度。
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公开(公告)号:CN119960158A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202311485181.7
申请日:2023-11-09
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本申请提供的多波长非相干线光束生成装置及方法,控制模块控制第一LED光源、第二LED光源及第三LED光源的功率和开关,第一LED光源发出的光束通过第一聚光镜后照射在第一狭缝光阑上,从第一狭缝光阑发出的线光束入射到第一二色镜上,并被第一二色镜反射;第二LED光源发出的光束经第二聚光镜后被第二二色镜反射后照射在第二狭缝光阑上;第三LED光源发出的光束经第三聚光镜后被第二二色镜透射后照射在第二狭缝光阑上,从第二狭缝光阑出射的第二LED光源和第三LED光源的光束入射到第一二色镜上,被第一二色镜透射,本申请采用LED作为线光束生成的光源,LED具有非相干性,不存在散斑噪声可生成具有较高功率密度、较细的非相干线光束,同时光束具有多波长成分,生成的线光束用于扫描成像时图像不存在散斑噪声。
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公开(公告)号:CN116413898A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111647575.9
申请日:2021-12-29
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G02B21/00
Abstract: 本发明公开了一种盘扫描共聚焦的照明光强调节方法,包括以下步骤:S1:在正式成像之前,通过较弱的均匀光照明进行一次预成像;S2:对预成像的不同区域的荧光光强进行评估分析,并得到评估分析结果;S3:根据评估分析结果调整光强调制机构的参数设置,实现在样本的不同区域具有不同光强照明;S4:扫描点遍历成像区域,在相机上获得一幅完整的成像。本发明可以根据需要动态的调整扫描成像中局部区域的照明光强,可以用于降低局部区域的光漂白、增加成像动态范围、增强局部区域的信噪比。
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公开(公告)号:CN108181235B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201711151076.4
申请日:2017-11-18
Applicant: 苏州国科医工科技发展(集团)有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供的基于均匀结构光照明的STED并行显微成像系统,通过对照明模块进行设计,将激发光激光器出射的一束激发光分成两束相干光,利用平顶高斯光束整形器将高斯分布的损耗光调制成平顶光束,并将该束损耗光分成两束相干光,通过干涉分别得到均匀分布的条纹状激发结构光和损耗结构光,并对样品进行激发和损耗,进行STED并行显微成像,再采用STED的坐标定位方法和SIM频域频谱图融合法进行图像重建,实现超分辨成像,有助于扩大STED显微系统的视场范围和成像速度。
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公开(公告)号:CN111337464A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010146488.4
申请日:2020-03-05
Applicant: 江苏省医疗器械检验所 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供的基于高阶拉盖尔光束的高分辨共聚焦成像系统及成像方法,在激光点扫描共聚焦成像照明光路中引入液晶空间光调制器和径向偏振转换器,通过径向偏振转换器在照明光路中引入径向偏振光,在液晶空间光调制器上形成LG3,1模式的拉盖尔高斯光束,进行共聚焦成像,得到基于高阶拉盖尔光束的高分辨共聚焦图像上述基于径向偏振光的高分辨差分共聚焦图像的点扩散函数光斑尺寸显著小于常规激光扫描共聚焦显微成像时的点扩散函数,因而具有较高的成像分辨率,并避免图像处理方法带来的伪影等弊端。
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