一种线照明调制多色成像系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116609305A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310411763.4

    申请日:2023-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种线照明调制多色成像系统,属于多色成像技术领域,包括:线照明调制模块,包括m个单色光源和调制光路,每个单色光源发出的光束的波长不同;每个光束经过调制光路形成一个在物镜焦面上聚焦的线光斑,线光斑在物镜焦面上照明强度在第一方向上呈高斯分布,每个线光斑的位置参数不同,m个通道的线光斑叠加形成m色线照明光;成像模块,用于采用具有n行像素的多元探测器沿第一方向连续扫描成像,获得至少m张在线照明光照射下的混合图像,每张混合图像对应一行像素,每张混合图像包含m个通道的信号;图像解调模块,用于从混合图像中解调出单色图像,每张单色图像对应一个通道的信号。本发明实现了单个探测器上的同步多色成像。

    一种线照明调制多色层析成像系统

    公开(公告)号:CN116539575A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310411103.6

    申请日:2023-04-17

    Abstract: 本发明公开一种线照明调制多色层析成像系统,属于多色层析成像技术领域,包括:线照明调制模块,包括m个单色光源和调制光路,每个光束经过调制形成一个照明线光斑,m个通道的照明线光斑叠加形成m色线照明光;探测模块,将m色线照明光激发的q个通道的信号分为p+1组,其中,当q为偶数时,p+1组均为双通道信号组,当q为奇数时,p组为双通道信号组,剩下一组为单通道信号组,每个双通道信号组中对应的两个通道的照明线光斑的位置参数之间距离为0.5个像素的整数倍;扫描成像模块,采用多元探测器连续扫描成像,获得n张图像,每张图像对应一行像素;图像解调模块,将同一双通道信号组的两个对称像素行的混合图像进行消减处理,从混合图像中解调出单色图像。本发明实现同步多色层析成像。

    一种用于自适应夹取的无动力源驱动的柔性夹具

    公开(公告)号:CN116372972A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310257993.X

    申请日:2023-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于自适应夹取的无动力源驱动的柔性夹具属于精密器件取放技术领域,柔性夹具有对称的弹性臂,弹性臂由三段式薄壁板组成,薄壁上存在较厚的第一固定块和第二固定块,夹持爪固定在第二固定块上,通过第二固定块和薄壁板连接处的变形,实现第二固定块带动夹持爪张开夹取夹持物。三段式薄壁板结构利用了双稳态结构原理,通过扭矩使得三段式薄壁板产生变形,从而在两个稳定状态之间多次可逆地切换,能够应用于精密微针取样等场景,由于避免了手动换针操作,提高了取样的精度、质量和效率。

    一种正交线扫描成像处理方法及系统

    公开(公告)号:CN115689959A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211230979.2

    申请日:2022-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种正交线扫描成像处理方法及系统,属于图像处理领域。方法包括:S1,采用两条聚焦面相同的正交线光束对样本照射,控制正交线光束与样本相对运动,获取两个条带图像I+45°、I‑45°;S2,将I+45°、I‑45°中的像素进行平移归位,获得两个归位图像I+45°′、I‑45°′;S3,将两个归位图像I+45°′、I‑45°′融合,获得融合图像Irecon。由于两条线光束的聚焦面相同且聚焦方向正交,所以只需要将条带图像I+45°、I‑45°像素进行平移归位,恢复到真实位置,随后通过算法融合,就可以克服单方向线扫描模式下横向空间分辨率不均匀的问题,并提升层析能力。整个过程无需进行旋转、缩放等额外图像配准操作,数据处理量也大幅降低,可以有效减少运算时间。

    一种将每两条平行线光斑重组成共线线光斑的装置及方法

    公开(公告)号:CN113267495B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202110488016.1

    申请日:2021-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种将每两条平行线光斑重组成共线线光斑的装置及方法。装置包括两套中继系统,将每两条平行线光斑分别从不同角度共轭到空间中的另一位置,形成两条重合或平行的共轭线光斑,还包括两个相互垂直、交线垂直于两条共轭线光斑所在的平面且与两条共轭线光斑之间的距离相等的第二反射面,两条共轭线光斑分别通过两个第二反射面反射后形成共线线光斑。当为重合状态时,通过反射形成相连的共线线光斑,当为平行状态时,经过反射形成具有间隔的共线线光斑。可以一次共线成像,与现有共面成像相比,能大幅减少探测浪费,提高成像通量,且成像通量不受横向间隔的约束影响,从而能更加灵活地进行多层信号扫描的位置调节。

    基于卷积神经网络的生物组织三维成像方法

    公开(公告)号:CN110243828B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN201910649691.0

    申请日:2019-07-18

    Abstract: 本发明提供了一种基于卷积神经网络的生物组织三维成像方法,通过使用普通的宽场显微镜配合物理切削,获取生物组织的浅层宽场图像,然后利用卷积神经网络将宽场图像转化为清晰的光学层析图像,通过逐层获取生物组织浅层的光学层析图像,最终获得清晰的生物组织三维成像。这种方法不涉及精密的硬件设备和复杂的光路,更加实用和稳定。同时由于宽场拍摄模式具有高通量的特性,因此成像速度更快。

    光学元器件的全自由度调节装置及其重复定位方法

    公开(公告)号:CN109696752B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201910095749.1

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明属于光学机械领域,公开了一种光学元器件的全自由度调节装置,包括顶盖,顶盖上设置有三角分布的三个圆球;底座,底座上设有相应三角分布的三个行程槽,每个行程槽内设有一对移动块,每个移动块上设有斜面零件以使同一行程槽内的一对斜面零件形成卡口,每个卡口的位置与圆球的位置一一对应;底座上还设有驱动杆,驱动杆与移动块一一对应以驱动相应的移动块,驱动杆的一端穿过行程槽的槽壁、另一端悬空于行程槽外。本发明还公开了该装置的重复定位方法。本发明的目的是解决现有技术中能同时实现光学器件六自由度精准调节及高重复定位功能的装置体系庞大的技术问题。还提供一种光学元器件的重复定位方法。

    一种轴向多层并行扫描显微成像方法及系统

    公开(公告)号:CN108982454B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201810853621.2

    申请日:2018-07-30

    Abstract: 本发明涉及一种轴向多层并行扫描显微成像系统,包括:激光源、六块透镜、一柱面透镜、半玻片、相位调制器件、二个分束器、两个物镜、梯度多面反射镜、面阵探测器、滤光片、平移台、平台控制器、相机采集卡、计算机;所述计算机分别与面阵探测器、平台控制器、相机采集卡、相位调制器件连接。本发明提供的轴向多层并行扫描显微成像方法及系统通过将激光源发射的激光转化成多层条带光,激发样本在不同深度同时产生多层荧光信号,多层荧光信号经由轴向位移补偿后同时成像在同一空间平面上,实现了单个探测器同时获取生物样本的多层信号的目的,从而成倍提高显微成像系统的成像速度,缩短样本的三维成像时间。

    振动切削装置及其设计方法

    公开(公告)号:CN111504685A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010345513.1

    申请日:2020-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种振动切削装置及其设计方法,属于生物组织切削领域。振动切削装置包括切削部、驱动部和引导部。切削部包括振动质量块和刀片,振动质量块和刀片作为一个整体在驱动部的作用下进行往复直线运动。引导部包括一对对称连接在第一侧面和第二侧面上的引导块,每个引导块具有一个双平行四边形柔性机构,引导部与切削部组成一个弹簧质量系统,该系统的固有频率与驱动部的驱动频率相同,可以与切削部发生共振,提高刀片的振幅。双平行四边形柔性机构能够消除非振动方向的偏移,为切削部的振动提供导向作用,以减少由于往复直线运动所引起的寄生运动误差,从而实现刀片的高精度往复直线运动。

    一种高速组织切削的振动切削装置及设计方法和成像系统

    公开(公告)号:CN111496857A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010344613.2

    申请日:2020-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种高速组织切削的振动切削装置及设计方法和成像系统,属于生物组织切削领域。高速组织切削的振动切削装置设计方法包括:根据样品参数及要求的切削时间确定所需的切削速度;获取切削速度与切削频率的对应关系;根据所述切削速度和所述切削频率,确定所述弹簧质量系统的固有频率;根据所述弹簧质量系统的固有频率,确定振动切削装置中的柔性机构的尺寸,使得振动切削装置的弹簧质量系统具有合适的固有频率,从而使得振动切削装置适合较高的振动频率,能够达到需要的切削速度,进而减少完整器官的切削时长,提高成像系统的采集效率。

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