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公开(公告)号:CN109870441A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910238571.1
申请日:2019-03-27
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开一种基于移频的三维超分辨光切片荧光显微成像方法和装置,将准直的激光改变为横截面为椭圆形的平行光,椭圆形光斑入射到空间光调制器上后取空间光调制器的正负一级衍射光,两路光分别通过透镜后会聚到光阑,每束光在通过光阑之后被分割为若干的长条形光斑,两路光分别从物镜出射后在探测物镜的焦平面处进行干涉激发样品得到荧光,收集荧光信号得到结构光照明下的一幅二维图像;利用振镜改变结构光的方向,利用空间光调制器改变两路结构光之间的相位差,在二维平面上得到多张结构光照明下的图像;之后用另外一个方向的振镜进行扫描,结合探测物镜压电的移动对三维物镜进行成像,得到超分辨率的三维光片照明图像。
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公开(公告)号:CN108982456A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810858123.7
申请日:2018-07-31
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种基于倏逝波照明的三维活细胞超分辨显微成像方法和装置,属于光学超分辨显微成像领域,包括:以大于全反射临界角的入射光单角度入射样品,获取一系列横向超分辨重构原始图像,对所有横向超分辨原始图像进行重构,得到样品的横向超分辨图像;以大于全反射临界角的入射光在任意两个入射角度下入射照明样品,同时进行环形扫描,获取相应的两张轴向超分辨重构原始图像;对轴向超分辨重构原始图像进行减背景预处理,同时以单张轴向重构原始图像和横向超分辨图像为模板分别进行信息提取,并对提取后的图像分别进行轴向超分辨重构和三维超分辨重构,得到轴向超分辨图像和三维超分辨图像。
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公开(公告)号:CN108120702A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201711241950.3
申请日:2017-11-30
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开一种基于并行探测的超分辨荧光寿命成像装置,包括光源,光源发出的激发光由显微物镜聚焦到样品上并收集样品发出的信号光,其中,接收信号光的探测系统包括:光纤束,内的多根光纤束同时接收到所述的信号光;探测器阵列,具有分别连接每根光纤的多个探测器,得到对应的光强信号;时间相关单光子计数器阵列,具有分别连接每个探测器并与光源脉冲同步的时间相关单光子计数器,用于计算荧光寿命并实现超分辨荧光寿命成像。本发明还公开一种基于并行探测的超分辨荧光寿命成像方法。本发明利用并行APD和并行TCSPC,不仅实现了成像分辨率的提升,还显著提高了寿命成像速度。
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公开(公告)号:CN107907513A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711025470.3
申请日:2017-10-27
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: G01N21/6402 , G01N21/21
Abstract: 本发明公开一种基于偏振解调的点扫描超分辨成像装置,其特征在于,包括光源、承载待测样品的样品台,所述光源与样品台之间依次设有:用于将光源发出的光束改变为线偏振光的1/4波片和1/2波片,用于将线偏振光转变为切向偏振光的偏振转换器,用于对相位进行调制最终将会聚光斑调制成多个线偏振光斑的空间光调制器,用于将激发光聚焦到样品上的显微物镜;并设有收集所述待测样品发出的信号光的探测系统,以及控制所述空间光调制器内位相调制函数的控制器。本发明还公开一种基于偏振解调的点扫描超分辨成像方法,利用多偏振角度激发光对样品的照射实现对荧光偶极子极化方向的解调,获得了更多维度的信息,与共聚焦系统的结合具有层析功能。
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公开(公告)号:CN107478628A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710776196.7
申请日:2017-08-31
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: G01N21/6402 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开一种基于光子重组的双光子荧光显微装置,包括:飞秒激光器,用于发出超短脉冲激光对样品进行双光子激发;光参量振荡器;第一半波片,用于调节光参量振荡器出射光的s光和p光比例;偏振分数器,用于调节光强;第二半波片,用于调节线偏光的偏振方向;第一四分之一波片,用于将线偏振光转换为圆偏振光;物镜,将圆偏振光聚焦为实心圆斑照明样品并激发荧光;由多个探测器单元组成的阵列探测器,用于收集荧光信号;和计算机,将每个探测器单元所获得的荧光信号进行处理得到一个物点所对应的图像。本发明还公开一种基于光子重组的双光子荧光显微方法。本发明采用探测器阵列取代原有的单个针孔探测器,使获得的图像具有更高的信噪比。
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公开(公告)号:CN102381563B
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201110313871.5
申请日:2011-10-14
Applicant: 浙江大学
Abstract: 适合管材加工生产线的自动上料装置,包括支架,支架上设有:存储有水平放置的管材的储料箱,将储料箱中的管材出料的倾斜滑道,位于倾斜滑道的出料口处、仅允许单根管材通过的挡板机构,挡板机构与支架之间设有弹簧,承接通过了挡板机构的单根管材的上料托件,上料托件的一端与支架铰接,上料托件上设有与管材适配的容置槽,上料托件上设有夹紧管材的夹紧件,上料托件水平状态时、压缩弹簧,与上料托件连接、将上料托件及其内的管材从水平状态翻转为竖直状态的气缸。本发明具有适用于管材加工生产线上料,生产效率高的优点。
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公开(公告)号:CN110220875B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201910497500.3
申请日:2019-06-10
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开一种基于荧光差分法的晶格光切片荧光显微成像装备及方法,包括照明系统,承载样品的样品台,检测样品发出的荧光的检测系统以及处理器;照明系统包括沿光路依次布置的激光器,用于改变光束横截面的柱面镜组,用于光束相位调制的空间光调制器,用于透过环形光束的光阑,用于扫描的第一振镜,用于改变光片干涉的轴向位置的第二振镜;检测系统包括探测物镜和相机,收集荧光得到晶格光片照明的图像;处理器用于控制空间光调制器、第二振镜和探测物镜,并重构出三维的荧光样品的成像结果。本发明提高了晶格光片照明显微镜的轴向分辨率,并且可以在原有晶格光片显微镜的结构基础上直接进行数据采集,提高获得三维图像数据集的轴向分辨率。
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公开(公告)号:CN108982456B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201810858123.7
申请日:2018-07-31
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种基于倏逝波照明的三维活细胞超分辨显微成像方法和装置,属于光学超分辨显微成像领域,包括:以大于全反射临界角的入射光单角度入射样品,获取一系列横向超分辨重构原始图像,对所有横向超分辨原始图像进行重构,得到样品的横向超分辨图像;以大于全反射临界角的入射光在任意两个入射角度下入射照明样品,同时进行环形扫描,获取相应的两张轴向超分辨重构原始图像;对轴向超分辨重构原始图像进行减背景预处理,同时以单张轴向重构原始图像和横向超分辨图像为模板分别进行信息提取,并对提取后的图像分别进行轴向超分辨重构和三维超分辨重构,得到轴向超分辨图像和三维超分辨图像。
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公开(公告)号:CN107202780B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201710300108.6
申请日:2017-04-28
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开一种基于散斑照明的超分辨显微方法,包括:对激光光束进行调制,聚焦到待测样品上形成散斑照明图样,并收集所述待测样品发出的荧光,得到荧光强度图像;改变所述的散斑照明图样,得到不同散斑照明图样下的多幅荧光强度图像;将所有的荧光强度图像相加得到的图像作为宽场图,并对所述的宽场图进行反卷积得到样品的初始估计;根据得到的初始估计,使用梯度下降算法计算初始的照明图像;利用FP算法,在获得的物体图像和初始的照明图像的基础上算出更高分辨率的样品图像;以算出的样品图像作为样品的估计值,重复上述的迭代,直至迭代完成,即可得到超分辨图像。本发明还公开一种基于散斑照明的超分辨显微装置。
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公开(公告)号:CN106970055B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201710295881.8
申请日:2017-04-28
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开一种三维荧光差分超分辨显微装置,包括激光器、承载待测样品的电动样品台和将光线投射到所述电动样品台的显微物镜;所述的激光器和显微物镜之间依次设有:用于将所述激光器发出的光束改变为线偏振光的起偏器;用于调制所述线偏振光偏振方向的第一二分之一波片;用于依次调制光束水平分量和垂直分量的空间光调制模块;用于对圆偏振光进行光路偏转的扫描振镜系统,由所述扫描振镜系统出射的圆偏振光经显微物镜投射到待测样品上;还包括采集待测样品发出的信号光的探测系统,以及控制所述空间光调制模块和扫描振镜系统的计算机。本发明还公开基于上述三维荧光差分超分辨显微装置实现的显微方法。
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