基于条带强度估计的线性结构光层析方法、系统及装置

    公开(公告)号:CN114067012A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202010789616.7

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明提供的一种基于条带强度估计的线性结构光层析成像方法,在线照明成像条件下,对某一采样区进行N个阵列的成像得到N条采样图像,首先利用阈值分割方法获取条带图像中的基准信号区域,然后在相机上加载数学调制图案得到N张不同相位的调制图像,在基准信号区域范围内估计每张调制图像的调制强度,最后利用线性比例减法得出光学层析图像。该方法避免了传统非线性结构光层析图像重建中存在的弱信号失真和信噪比恶化的问题,同时实现相对简单,算法鲁棒性较好。

    连续获取微量组织块的方法

    公开(公告)号:CN110938530B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN201911257890.3

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明提供了转接件、连续获取微量组织块的装置及方法,涉及切片取样的技术领域。公开了一种在组织切片上连续获取微量组织块的装置,还公开了装置中的转接件,转接件包括活塞杆连接部和针头连接部,取样针通过转接件连接在装置中气缸的端部。通过该装置先进行取样,取样结束后,将收集装置放置在取样针下,同时通过针头连接部侧壁的推样口对取样针供气或供液,在取样结束后无需拆装取样针即可实现自动推样收集,实现了连续地自动取样。

    一种天然调制光片照明成像方法及系统

    公开(公告)号:CN113741020A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110983002.7

    申请日:2021-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种天然调制光片照明成像方法及系统。方法包括S1,提供高斯光束投射到样本上;S2,在垂直于照明方向对高斯光束束腰位置厚度为2H的样本层进行探测,获得高斯光束束腰照明的厚度为H的表层样本信号和远离束腰照明的厚度为H的深层样本信号;S3,抬升样本,切除高斯光束束腰照明厚度为H的表层样本;S4,重复步骤S2‑S3直到逐层完成整个样本的成像,将S2中两种信号进行差分处理,得到整个样本的三维数据。每一层样本均获取了束腰照明下和远离束腰照明下的信号,二者差分处理后可抑制背景信号,获得成像分辨力和层析能力提升的三维数据。不受光功率、光能利用率的限制,数据量低,较共聚焦、结构光系统的成像时间更短、计算量更小。

    自适应组织切削系统及方法

    公开(公告)号:CN111551408B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202010344607.7

    申请日:2020-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种自适应组织切削系统及方法,包括监测模块,用于对样本的特性参数进行实时监测;切削参数匹配模块,用于根据当前所监测到的样本的特性参数匹配相适应的切削频率;切削模块,包括相连接的切削组件及频率调节组件,频率调节组件用于根据切削参数匹配模块输出的频率要求进行调整并输出切削频率,切削组件用于采用频率调节组件相应的输出频率对样本进行切削。其目的在于解决针对同一种组织不同解剖区域生物力学特性不同或不同器官力学特性存在差异,需要在切削的过程中实时改变切削参数以获得较好切削断面的技术问题。

    一种高通量获取微量组织块的装置及方法

    公开(公告)号:CN110926849B

    公开(公告)日:2021-05-11

    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。

    基于轴向多层并行成像的三维快速成像方法

    公开(公告)号:CN109115738B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201810853608.7

    申请日:2018-07-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于轴向多层并行成像的三维快速成像方法,包括下列步骤:同时向样本上的待测位置照射光束组,所述光束组具有n层,其中n≥1;依靠接收器同时获取自所述待测位置激发产生的n层荧光信号;对样本上除所述待测位置之外的位置重复上述步骤,直至遍历完成样本的成像过程;将获取的n层荧光信号按遍历的顺序进行重建,获得所述样本的多层三维图像数据。本发明提供的基于轴向多层并行成像的三维快速成像方法通过向样本照射具有多层光束的光束组并形成信号,能够使系统的成像效率提高多倍,极大提高了针对较大体积的三维生物样本的成像速度。

    薄切片全自动收集系统
    67.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110745618B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201910975765.X

    申请日:2019-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种薄切片全自动收集系统,包括:放卷模块,用于放出胶带;微接触收集模块,包括压杆与活动地绕设于压杆上的胶带,压杆用于对胶带进行支撑的同时将切片粘上;收卷模块,用于回收粘有切片的胶带;纠偏模块,包括位置检测器及位置调整器,位置检测器用于检测胶带是否在胶带的预定运动轨迹上产生偏移,位置调整器用于对产生偏移的胶带进行位置纠正。其目的在于解决现有技术中的自动收集方式无法保证收集到的切片形变满足要求的技术问题。

    参数可实时调节的振动切削装置及方法

    公开(公告)号:CN111504687A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010345547.0

    申请日:2020-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种参数可实时调节的振动切削装置,包括:弹簧质量系统,弹簧质量系统包括单平行四边形柔性机构及与单平行四边形柔性机构相连接的刀片夹具;驱动组件,用于给弹簧质量系统提供驱动力;驱动组件与弹簧质量系统相连;频率调节组件,用于实时改变弹簧质量系统的固有频率。本发明的目的在于解决现有的振动切削装置的参数调节范围小、无法实时调节或实时调节时无法工作在共振模式下以保证切削质量的技术问题。本发明还提供一种参数可实时调节的振动切削方法,用于上述参数可实时调节的振动切削装置对样本的切削。

    一种冰冻切片显微成像系统

    公开(公告)号:CN111413342A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010312127.2

    申请日:2020-04-20

    Abstract: 本发明公开了冰冻切片显微成像系统,属于生物医学的技术领域。包括:制冷模块,包括箱体,安装在箱体上的一级制冷装置、与一级制冷装置连接的二级制冷装置;成像模块,包括位于箱体内的物镜,用于对样本成像,还包括对物镜进行保温的物镜保护装置;切削模块,用于在箱体内对样本进行切削,包括穿入箱体内的刀具杆和进样杆,所述刀具杆与所述进样杆配合完成样本的切片。切削模块的部分位于箱体内,使得样本的切削过程能在箱体内的冷冻环境中进行,而成像模块的物镜也位于箱体内,物镜保护装置对物镜进行保温保护,物镜与切削模块配合,选择高数值孔径的物镜,对浅层样本进行成像,成像与切削交替进行,从而获取整个样本高分辨率的三维数据。

    基于虚拟数字调制的高通量光学层析成像方法及系统

    公开(公告)号:CN111260747A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010059012.7

    申请日:2020-01-19

    Abstract: 本发明提供的一种基于虚拟数字调制的高通量光学层析成像方法,对某一采样区进行N个阵列的成像得到N条采样图像,然后对这N条采样图像进行虚拟调制后进行解调即可得到该采样区的焦平面图像。只需要对该采样区进行一次采样,不用借助调制器件进行调制,大大加快了成像速度;同时进行虚拟数字调制可以利用截断积分减小离焦信号引入的噪声,因此成像质量较好。

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