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公开(公告)号:CN105784653A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610130282.6
申请日:2016-03-08
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开一种宽场超分辨荧光显微成像装置,包括:光源;调制单元,将光源发出的光束调制为可发生干涉的两束p偏振光和两束s偏振光,并用于改变两组光束的干涉相位差;二向色镜,两束p偏振光和两束s偏振光在其表面形成干涉条纹,并由其反射作为照射样品的结构散斑照明光,所述结构散斑照明光具有阵列分布的亮斑;成像单元,包括将所述结构散斑照明光投影到样品的显微物镜,以及用于对样品受激辐射荧光成像的相机。本发明可以同时兼顾宽的成像视场和实现超衍射极限的分辨率,通过多幅图像的移频迭代,不依赖结构光函数,因而可以很好地保证图像的超分辨率,且可以提高图像信噪比。
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公开(公告)号:CN119781150A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510045984.3
申请日:2025-01-13
Applicant: 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心
Abstract: 本发明公开了一种三维并行共聚焦荧光显微成像系统及显微成像方法,包括:光源模块发射消相干、均匀光强的单色激光经过多焦均匀平场照明模块,点阵列照明光通过二向色镜将点阵列照明光输入所述的照明扫描对光束进行扫描,进入像差矫正模块进行光学像差矫正,之后进入显微照明模块到达待观测样品,待观测样品产生的荧光作为点阵列成像光沿着照明光路反向传播,经过像差矫正模块并经过所述的照明扫描模块被解扫描,再通过所述的二向色镜透射,输入所述的光子重组模块,生成高分辨率的点阵列成像光,生成的高分辨率的点阵列成像光经过所述的成像扫描模块到达所述的成像模块。可以同时实现高速成像探测以及对像差的矫正以实现对分辨率和信噪比的提高。
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公开(公告)号:CN117826371B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410016678.2
申请日:2024-01-05
Applicant: 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心
Abstract: 本发明公开了一种长工作距离的紧凑型光谱共焦测量镜头,包括从像方至物方依次排列设置的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜,所述第五透镜和第六透镜组成密接的双胶合透镜,其他各透镜均为单透镜;光源出射的光束由所述第一透镜入射,由所述第六透镜出射形成色散光,所述色散光照射至被测物表面后,根据被测物所处的不同位置,反射回不同波长的反射光,所述反射光由所述第六透镜入射,由所述第一透镜出射。光谱共焦传感器,包括光源、光谱仪、光纤和上述的长工作距离的紧凑型光谱共焦测量镜头。本发明结构简单紧凑,易于装配,适应于各种工业场景。
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公开(公告)号:CN117011133A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310515461.1
申请日:2023-05-09
Applicant: 浙江大学
IPC: G06T3/40 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于物理先验深度学习的荧光显微分辨率提升方法,该方法首先进行低分辨率图像获取并进行训练数据集制作;其次搭建一个包括上投影模块与下投影模块的Res‑U‑DBPN网络,该网络为U型网络,同深度的上投影模块与下投影模块之间通过跳层进行特征融合;之后构建目标函数和进行网络训练,目标函数包含物理先验约束,稀疏约束和连续性约束;将样品荧光图像进行点扩散函数匹配,进行去背景并输入训练好的网络,得到分辨提升后图像结果。本方法对硬件和样品没有特殊要求,有较高的结构泛化性以及保真性,无需针对特定结构进行调参或采集对应高分辨率数据集训练,仅需一次训练即可在SIM分辨率基础上提升1.5倍。
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公开(公告)号:CN116593436A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310478601.2
申请日:2023-04-28
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开一种超快超分辨成像方法,包括:激光经铁电液晶空间光调制器后聚焦样品面,收集样品发出的荧光;根据曝光时间和视场生成铁电液晶显示图,并进行显示图的拼接;根据得到的铁电液晶拼接图,控制铁电液晶显示和快门开启同步进行,并进行拍摄,得到原始图;根据原始图进行重构得到超分辨图片。本发明还公开一种超快超分辨成像系统。本发明所优化的控时序可以保证大视场、高效和高速地进行结构光照明超分辨成像;本发明中提出的空间滤波模块可以高速、动态、精准的进行空间滤波;解决了现有技术中成像速度慢、视场小和不灵活的问题。
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公开(公告)号:CN115839936B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202211589202.5
申请日:2022-12-12
Abstract: 本发明公开了一种基于锁相探测的结构光照明超分辨显微成像重构方法,包括:1)获取不同相位、不同方向的结构光照明原始图像;2)估算出条纹的调制频率和相位参数;3)进行锁相解调提取出样品的在焦信息并滤除离焦信息;4)将锁相探测得到的结果作为原始输入进行传统超分辨重构,重建出具有层切能力、高信背比的超分辨图片,本发明在保证重构的图片具有较高分辨率的同时,能有效去除离焦的背景信息干扰。
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公开(公告)号:CN115841423A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211589185.5
申请日:2022-12-12
IPC: G06T3/40 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/0475
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的宽场照明荧光超分辨显微成像方法,包括训练集原始图像获取,训练数据集制作,网络训练、损失函数构建,超分辨图像重建等步骤,本发明仅通过一张宽场图片即可实现超分辨SIM重构,成像速度快,降低了光毒性,提升了时间分辨率;训练集需要使用SIM系统采集,一旦训练完成之后即可基于普通的宽场显微镜系统完成超分辨成像,光路简单,样品要求低,普适性强。
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公开(公告)号:CN107907513B
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201711025470.3
申请日:2017-10-27
Applicant: 浙江大学
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:CN107014793A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710266879.8
申请日:2017-04-21
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: G01N21/6458 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开一种基于双振镜双物镜多模式宽场超分辨显微成像系统,包括沿光路依次布置的激光器和分束镜,由分束镜分束为透射光路和反射光路,还包括:沿透射光路依次布置的第一扫描振镜系统和第一显微物镜,由第一显微物镜将光束入射至样品的下表面并激发荧光;沿反射光路依次布置的第二扫描振镜系统和第二显微物镜,由第二显微物镜将光束入射至样品的上表面并激发荧光;用于收集两路荧光信号的成像光路模块;和计算机,用于控制第一扫描振镜系统和第二扫描振镜系统对样品进行扫描,并根据收集的两路荧光信号进行数据处理和图像重构。本发明在一套系统中集成驻波干涉、结构光照明和多角度环状全内反射等多种宽场超分辨显微成像模式。
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