显微术的布置和校正像差的布置

    公开(公告)号:CN109416462B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN201780041421.0

    申请日:2017-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种显微术的布置(1),包括具有照明镜头(2)的照明光学单元以通过照明束路径在样品平面(4)的样品区域中照明位于样品保持件(7)上的样品(5),其中照明镜头(2)的光轴(A1)位于与样品平面(4)的法线形成非零的照明角(α1)的平面中,将样品保持件(7)关于该样品平面(4)取向,并且在平面中实现照明。此外,在检测束路径中存在具有检测镜头(3)的检测光学单元,该检测镜头(3)的光轴(A2)与样品平面(4)的法线形成非零的检测角(α2)。照明镜头(2)和/或检测镜头(3)包括布置在束路径中的照明校正元件(2KE)和/或检测校正元件(3KE)。根据本发明,样品保持件(7)和镜头(2、3)具有在它俩之间的弯月形透镜(10),该弯月形透镜布置在照明束路径中和检测束路径中并且配置为校正像差。照明校正元件(2KE)和/或检测校正元件(3KE)配置为校正剩余的像差。

    高分辨率扫描显微术
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108873285B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201810735160.9

    申请日:2014-07-18

    Abstract: 本发明涉及一种用于对样本进行高分辨率扫描显微术的显微镜和方法,照亮样本,将扫描地导引通过样本的点光斑或线光斑成像为帧,光斑按成像比例衍射受限地成像为帧并且帧静止地处于探测平面内,针对扫描位置以位置分辨率检测帧,位置分辨率在考虑成像比例的情况下至少是衍射受限的帧的半值宽度的两倍,因此检测到帧的衍射结构,针对每个扫描位置分析帧的衍射结构,产生样本的图像,图像具有超过衍射极限的分辨率,提供测器阵列,探测器阵列具有像素并且大于帧,来自探测平面的帧的射线不成像地再分配到探测器阵列的像素上,设有再分配元件,探测光线至少部分地在其光谱组成方面有所区别,射线从所述至少两个再分配元件到达探测器阵列的像素。

    用于光显微镜的灵活多色照明的光学布置及其方法

    公开(公告)号:CN112020667B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN201980027737.3

    申请日:2019-04-11

    Abstract: 一种用于光显微镜的灵活多色照明的光学布置包括AOTF(5)或者包括EOM,该AOTF配置为将入射的照明光(2)的两个光分量衍射成不同衍射级方向,其中,两个光分量在其波长和偏振方面不同;通过该EOM将不同波长的两个连续光分量(2A,2B)设置成不同的偏振方向。偏振分束器(10)将不同波长和偏振的两个光分量(2A,2B)分成反射光(12A)和透射光(12B),该反射光(12A)在偏振分束器(10)处被反射并且该透射光(12B)在偏振分束器(10)处被透射。光图案化设备(30)将不同的图案压印在透射光和反射光上。随后,该图案化的透射光(12B)和图案化的反射光(12A)由偏振分束器(10)或其他偏振分束器重新组合在共同束路径(55)上。

    显微镜控制方法和显微镜

    公开(公告)号:CN113253446B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202110629683.7

    申请日:2016-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种操作显微镜(1)的显微镜控制方法,其具有如下步骤:检测声学的、图形化表示的和/或电子编码的语音信息(SI);比较语音信息(SI)与储存的参考命令(RB),并且基于在所述语音信息(SI)中的至少一个子区段和参考命令(RB)之间匹配的指定程度来确定语音命令(SB);选择与语音命令(SB)至少匹配至指定程度的参考命令(RB);生成适合于操作显微镜(1)的至少一个控制命令(StB),其中控制命令(StB)是分配到选择的参考命令(RB)的不变的控制命令(StB),或者基于分配到参考命令(RB)的用于形成生成控制命令(StB)的指令来生成控制命令(StB);以及通过分配的或生成的控制命令(StB)来控制显微镜(1)。本发明还涉及设计为实施显微镜控制方法的显微镜(1)。

    显微镜控制方法和显微镜

    公开(公告)号:CN108139580B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201680057418.3

    申请日:2016-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种操作显微镜(1)的显微镜控制方法,其具有如下步骤:检测声学的、图形化表示的和/或电子编码的语音信息(SI);比较语音信息(SI)与储存的参考命令(RB),并且基于在所述语音信息(SI)中的至少一个子区段和参考命令(RB)之间匹配的指定程度来确定语音命令(SB);选择与语音命令(SB)至少匹配至指定程度的参考命令(RB);生成适合于操作显微镜(1)的至少一个控制命令(StB),其中控制命令(StB)是分配到选择的参考命令(RB)的不变的控制命令(StB),或者基于分配到参考命令(RB)的用于形成生成控制命令(StB)的指令来生成控制命令(StB);以及通过分配的或生成的控制命令(StB)来控制显微镜(1)。本发明还涉及设计为实施显微镜控制方法的显微镜(1)。

    高分辨率扫描显微术
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105556370B

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201480051234.7

    申请日:2014-07-18

    Abstract: 本发明涉及一种用于对样本(2)进行高分辨率扫描显微术的显微镜和方法,所述显微镜具有‑用于对样本(2)进行照明的照明装置(3),‑成像装置(4),用于在样本(2)上扫描至少一个点光斑或线光斑(14)并且用于在考虑成像比例的条件下在探测层面(18)内将点光斑或线光斑(14)成像为衍射受限的、静止的单个图像(17),‑探测器装置(19),用于对于不同的扫描位置以位置分辨率采集探测层面(18)内的单个图像(17),所述位置分辨率在考虑成像比例的情况下在至少一个延伸/维度上至少是衍射受限的单个图像(17)的半值宽度的两倍,‑分析装置(C),用于根据探测器装置(19)的数据对于扫描位置分析单个图像(17)的衍射结构并且用于产生样本(17)的图像,所述图像的分辨率超过衍射极限,其中,‑探测器装置(19)具有:‑探测器阵列(24),所述探测器阵列具有像素(25)并且大于单个图像(17),和‑不成像的再分配元件(20‑21;30‑34;30‑35),其布置在探测器阵列(24)上游并且将来自探测层面(18)的射线以不成像的方式分配到探测器阵列(24)的像素(25)上,‑其中,在调整回路中,通过根据调整信号切换再分配元件和/或调节用于适配图像尺寸的变焦光学器件/聚焦光学器件和/或联合探测器阵列的单个像素来进行调整,‑其中,该调整包含了图像对比度和/或图像清晰度和/或信噪比来作为调整参量。

    高分辨率扫描显微术
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105556370A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201480051234.7

    申请日:2014-07-18

    Abstract: 本发明涉及一种用于对样本(2)进行高分辨率扫描显微术的显微镜和方法,所述显微镜具有-用于对样本(2)进行照明的照明装置(3),-成像装置(4),用于在样本(2)上扫描至少一个点光斑或线光斑(14)并且用于在考虑成像比例的条件下在探测层面(18)内将点光斑或线光斑(14)成像为衍射受限的、静止的单个图像(17),-探测器装置(19),用于对于不同的扫描位置以位置分辨率采集探测层面(18)内的单个图像(17),所述位置分辨率在考虑成像比例的情况下在至少一个延伸/维度上至少是衍射受限的单个图像(17)的半值宽度的两倍,-分析装置(C),用于根据探测器装置(19)的数据对于扫描位置分析单个图像(17)的衍射结构并且用于产生样本(17)的图像,所述图像的分辨率超过衍射极限,其中,-探测器装置(19)具有:-探测器阵列(24),所述探测器阵列具有像素(25)并且大于单个图像(17),和-不成像的再分配元件(20-21;30-34;30-35),其布置在探测器阵列(24)上游并且将来自探测层面(18)的射线以不成像的方式分配到探测器阵列(24)的像素(25)上,-其中,在调整回路中,通过根据调整信号切换再分配元件和/或调节用于适配图像尺寸的变焦光学器件/聚焦光学器件和/或联合探测器阵列的单个像素来进行调整,-其中,该调整包含了图像对比度和/或图像清晰度和/或信噪比来作为调整参量。

    高分辨率3D荧光显微术
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105452931A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201480043416.X

    申请日:2014-07-18

    Abstract: 本发明涉及一种用于产生样本(2)的高分辨率图像(If)的显微术方法,所述方法具有以下步骤:a)为样本(2)配设在激励之后可统计闪烁地发出特定的荧光射线的物质,或者使用含有这种物质的样本(2),b)使照明射线(10)入射到样本(2)上并且由此激励样本(2)以发出荧光射线,c)沿光轴(OA)将发出荧光射线的样本(2)重复地成像在分辨位置的探测器(5)上,从而得到图像序列(In),d)借助累加功能对图像序列(In)进行处理,所述累加功能分析图像序列(In)内由于闪烁引起的强度波动,并且由此产生所述物质在样本(2)内的局部分布的图像(If),所述图像具有比成像的光学分辨率更高的位置分辨率,其中,e)照明射线(10)这样入射,使得照明射线(10)沿光轴(OA)只在有限的深度区域内激励样本(2)以发出荧光射线。

    在至少两个波长范围之间进行辨别的高分辨率扫描显微术

    公开(公告)号:CN110869833B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN201880043623.3

    申请日:2018-06-21

    Abstract: 出于高分辨率扫描显微术的目的,样品(2)由照明辐射(5)激发以发射荧光辐射,使得将照明辐射聚焦在样品(2)中或样品(2)上的点处,以形成衍射受限的照明光斑(14)。以衍射受限的方式将点成像在空间分辨二维检测器(19)上的衍射图像(23)中。以小于照明光斑(14)的一半直径的增量,通过不同的扫描位置来扫描样品。从二维检测器(19)的数据以及从向这些数据分配的扫描位置生成样品的图像,该图像的分辨率增加以超过成像的分辨率极限。对应于至少两个预先确定的波长范围的一定数目的衍射结构(30‑37)生成在二维检测器(19)上,所述衍射结构区别于彼此但是具有共同的对称中心(40)。当生成样品(2)的图像时评估衍射结构(30‑37)。

    用于光显微镜的光束成形的光学布置和方法

    公开(公告)号:CN112074764A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201980027523.6

    申请日:2019-04-11

    Abstract: 本发明涉及一种用于光显微镜的光束成形的光学布置,该光学布置包括:第一液晶区域和第二液晶区域或微抬升反射镜区域(35A,35B),各自具有可独立于彼此切换的多个液晶元件或反射镜,通过该多个液晶元件或反射镜,入射光的相位以可调整的方式改变;耦合/解耦合偏振分束器(10);偏振分束器(20),该偏振分束器布置在所述耦合/解耦合偏振分束器(10)和所述液晶区域或微抬升反射镜区域(35A,35B)之间,使得所述偏振分束器(20)偏振相关地将来自所述耦合/解耦合偏振分束器(10)的光(1)分成第一子束(1A)和第二子束(1B),所述第一子束被引导到所述第一液晶区域或微抬升反射镜区域(35A),以及所述第二子束(1B)被引导到所述第二液晶区域或微抬升反射镜区域(35B);以及使得所述偏振分束器(20)将从所述液晶区域或微抬升反射镜区域(35A,35B)返回的两个子束(1A,1B)组合,并且将所述束一起引导到所述耦合/解耦合偏振分束器(10)作为出射光束(2)。

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