一种线扫描超广角眼底成像系统及成像方法

    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

    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。

    一种多波长非相干线光束生成装置、生成方法及线扫描成像设备

    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

    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。

    一种盘扫描共聚焦的照明光强调节方法及装置

    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

    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。

    一种基于共聚焦的诊疗设备及其控制方法

    公开(公告)号:CN105769127B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201610292231.3

    申请日:2016-05-05

    Abstract: 本发明涉及一种基于共聚焦的诊疗设备及其控制方法,基于共聚焦成像技术,在激光光源设置成像用激光光源及治疗用激光光源,提供成像模式和治疗模式,能够对诊疗区域进行共聚焦成像并分析出需要进行激光治疗的治疗区域,切换为治疗用激光光源对治疗区域进行激光治疗,这样实现将成像诊断和激光治疗结合在一台设备上,不需要分别采用不同的仪器,操作过程简便,同时采用共聚焦技术进行激光治疗时,能够对治疗区域进行精准的定位和照射,不会给某些敏感区域带来不必要的副作用和伤害,大大提高了激光的治疗效果,极大利于推广。

    一种面阵探测型受激辐射损耗成像系统

    公开(公告)号:CN106124472A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610594017.3

    申请日:2016-07-26

    CPC classification number: G01N21/645 G01N2021/6463

    Abstract: 一种面阵探测型受激辐射损耗成像系统,包括用于产生激发光的激发光光源、用于产生损耗光的损耗光光源、扩束系统、涡旋相位调制板、二色镜、波片、扫描振镜、扫描透镜、筒镜、物镜、纳米位移台、长焦会聚镜头及面阵探测器,经所述扩束系统扩束后的激发光与经所述扩束系统、涡旋相位调制板进行扩束并相位调制后的损耗光进入所述二色镜反射后进入所述波片,通过所述波片的激发光与损耗光经过所述扫描振镜后,依次通过经过所述扫描透镜、筒镜和物镜后,聚焦于所述纳米位移台处的样品内部,聚焦于所述纳米位移台处的样品内部的激发光与损耗光产生的光信号通过探测光路、长焦会聚镜头汇聚于所述面阵探测器上成像。本申请操作简便、光能利用率高。

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