一种超分辨率荧光数字全息断层显微成像系统与方法

    公开(公告)号:CN106885796B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN201710213995.3

    申请日:2017-04-01

    Abstract: 一种超分辨率荧光数字全息断层显微成像系统与方法,属于荧光数字全息与超分辨率成像领域。经加载适当掩模结构的空间光调制器进行振幅调制后的激光进入显微物镜,在待成像样品上产生三维结构激发光。激发出的样品的荧光被显微物镜收集,经过二向色镜和成像系统后,再由空间光调制器进行衍射分光和相移,两束光在图像探测器所处位置处干涉形成全息图并被记录。将所记录的全息图在计算机中通过数值算法进行重构,对于样品内某一深度的结构,可分别获得超分辨率和光学断层的重构图像;利用数值算法将超分辨率和光学断层的重构像融合,可实现超分辨率光学断层成像;改变全息图的再现距离,可以实现样品不同内深度处结构的超分辨率光学断层三维成像。

    一种基于几何相位透镜的自干涉数字全息望远成像装置及方法

    公开(公告)号:CN117471886A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311641429.4

    申请日:2023-12-03

    Abstract: 一种基于几何相位透镜的自干涉数字全息望远成像装置及方法,属于望远成像领域。包括依次光路连接的望远镜头、窄带滤光片、第一线性偏振器、几何相位透镜、汇聚透镜、第二线性偏振器、图像传感器。来自远距离处物光线被望远镜头收集输出平行光束,通过窄带滤光片得到的单色平行物光进入到第一线性偏振器后被改变偏振方向,然后进入几何相位透镜被分成发散的右旋圆偏振光和汇聚的左旋圆偏振光,两束物光被汇聚透镜收集汇聚以后,被第二线性偏振片再次改变偏振方向后被图像传感器接收,图像传感器将光信号输送给计算机,由计算机通过相移技术和重建算法即可重建出观测目标的像。具有成像环境要求低、成像速度快、采集图像数据量小等优点。

    一种多模态荧光自干涉数字全息显微三维成像系统和方法

    公开(公告)号:CN118707828A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202411025998.0

    申请日:2024-07-29

    Abstract: 一种多模态荧光自干涉数字全息显微三维成像系统和方法,属于光学显微成像和荧光数字全息成像技术领域。包括依次设置在光路上的激光器,平面反射镜,光纤传输装置,扩束装置,三维纳米位移台,显微物镜,筒镜,二向色镜,成像透镜,起偏装置,几何相位透镜,检偏装置,荧光探测器,计算机。利用荧光自干涉原理在干涉图样的二维光强度分布中实现样品三维结构和其发出荧光偏振特性等多维信息的物理编码,以及相应的多维信息计算解码重建。理论上可以作为任意荧光显微镜的扩展模块。有效提升系统的时间分辨率。具有光能利用率高、采集图像数据量小、对成像环境要求低、装置结构简单和易于集成等优点。

    基于波长和偏振解耦的多倍相位超构表面全息方法

    公开(公告)号:CN119511668A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411472544.8

    申请日:2024-10-21

    Abstract: 基于频率和偏振解耦的多倍相位超构表面全息方法,属于微纳全息领域。包括以下步骤:生成随机相位全息图,乘以倍数K得到n张不同K倍相位全息图,计算输出图像和标签的均方误差,通过自适应矩估计算法对随机相位全息图进行相位优化,对获得基本相位#imgabs0#乘n个倍数K,得到n个优化后的多倍相位#imgabs1#采用频率λ1和交叉圆偏振通道对优化后的多倍相位进行匹配得到一个相位φ;扫描频率λ1在交叉圆偏振通道和频率λ2在线偏振通道每个纳米天线柱的长和宽,确定纳米天线柱对不同频率及偏振的复振幅调制特性,得到对应的相位分布。设计基于频率和偏振解耦的多倍相位超表面全息;可以提高能量转换效率,并且不同的偏振和频率组合也提高了多重相位全息调制的灵活性。

    一种超分辨率荧光数字全息断层显微成像系统与方法

    公开(公告)号:CN106885796A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710213995.3

    申请日:2017-04-01

    CPC classification number: G01N21/6458

    Abstract: 一种超分辨率荧光数字全息断层显微成像系统与方法,属于荧光数字全息与超分辨率成像领域。经加载适当掩模结构的空间光调制器进行振幅调制后的激光进入显微物镜,在待成像样品上产生三维结构激发光。激发出的样品的荧光被显微物镜收集,经过二向色镜和成像系统后,再由空间光调制器进行衍射分光和相移,两束光在图像探测器所处位置处干涉形成全息图并被记录。将所记录的全息图在计算机中通过数值算法进行重构,对于样品内某一深度的结构,可分别获得超分辨率和光学断层的重构图像;利用数值算法将超分辨率和光学断层的重构像融合,可实现超分辨率光学断层成像;改变全息图的再现距离,可以实现样品不同内深度处结构的超分辨率光学断层三维成像。

    一种超分辨率荧光数字全息断层显微成像系统

    公开(公告)号:CN206627440U

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201720342250.2

    申请日:2017-04-01

    Abstract: 一种超分辨率荧光数字全息断层显微成像系统,属于荧光数字全息与超分辨率成像技术领域。经加载适当掩模结构的空间光调制器进行振幅调制后的激光进入显微物镜,在待成像样品上产生三维结构激发光。激发出的样品的荧光被显微物镜收集,经过二向色镜和成像系统后,再由空间光调制器进行衍射分光和相移,两束光在图像探测器所处位置处干涉形成全息图并被记录。将所记录的全息图在计算机中通过数值算法进行重构,对于样品内某一深度的结构,可分别获得超分辨率和光学断层的重构图像;利用数值算法将超分辨率和光学断层的重构像融合,可实现超分辨率光学断层成像;改变全息图的再现距离,可以实现样品不同内深度处结构的超分辨率光学断层三维成像。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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