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公开(公告)号:CN107478628A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710776196.7
申请日:2017-08-31
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: G01N21/6402 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开一种基于光子重组的双光子荧光显微装置,包括:飞秒激光器,用于发出超短脉冲激光对样品进行双光子激发;光参量振荡器;第一半波片,用于调节光参量振荡器出射光的s光和p光比例;偏振分数器,用于调节光强;第二半波片,用于调节线偏光的偏振方向;第一四分之一波片,用于将线偏振光转换为圆偏振光;物镜,将圆偏振光聚焦为实心圆斑照明样品并激发荧光;由多个探测器单元组成的阵列探测器,用于收集荧光信号;和计算机,将每个探测器单元所获得的荧光信号进行处理得到一个物点所对应的图像。本发明还公开一种基于光子重组的双光子荧光显微方法。本发明采用探测器阵列取代原有的单个针孔探测器,使获得的图像具有更高的信噪比。
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公开(公告)号:CN110146473A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910305072.X
申请日:2019-04-16
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种轴向超分辨的双光子荧光显微装置及方法,属于激光点扫描显微领域,实现了对样品的双光子轴向超分辨成像。通过飞秒激光器发出超短脉冲激光,以实现荧光样品的双光子激发;通过空间光调制器对激发光进行相位调制,依次用轴向实心光斑和轴向空心光斑扫描样品,对得到的两幅扫描双光子图像进行权重差分最终得到轴向超分辨图像。相对于其他双光子轴向超分辨成像显微镜,该装置其结构简单,成像深度大,为生命科学和纳米技术提供了良好的研究手段。
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公开(公告)号:CN107092086A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710103657.4
申请日:2017-02-24
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: G02B21/0048 , G01N21/6458 , G01N2021/6463 , G01N2201/061 , G01N2201/1053 , G02B21/0032 , G02B21/0068 , G02B21/0076 , G02B21/0092
Abstract: 本发明公开一种基于相位调制的激光扫描饱和结构光照明的显微方法,包括:将准直后的照明光束转换为线偏光;在线偏光上加载第一方向的0‑π相位,并调整线偏光的偏振方向;利用偏振方向调整后的线偏光对样品进行扫描,形成激发样品产生荧光的第一激光扫描饱和结构光照明图案,并收集得到第一荧光信号;在线偏光上加载第二方向的0‑π相位,并适应调整线偏光的偏振方向;利用偏振方向调整后的线偏光对样品进行扫描,形成激发样品产生荧光的第二激光扫描饱和结构光照明图案,并收集得到第二荧光信号;对第一荧光信号和第二荧光信号进行处理,得到横向分辨率提升的超分辨图像。本发明还公开一种基于相位调制的激光扫描饱和结构光照明的显微装置。
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公开(公告)号:CN106199941A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610778654.6
申请日:2016-08-30
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: G02B21/06 , G01B11/24 , G02B21/367
Abstract: 本发明公开了一种移频光场显微镜,包括载物台、照明模块、显微模块、图像获取模块和图像处理模块,所述照明模块布置在载物台的下方,可以对样品进行不同角度地照射;所述图像获取模块获取各个角度光照射样品所得到的光场图像;所述图像处理模块通过对光场图像重聚焦得到各个深度的图像;得到每个深度的所有图像后,进行频谱迭代处理,得到各深度下的高分辨率图像;将得到的高分辨率图像进行滤波处理后,再通过不同深度的高分辨率图进行三维重构;本发明还公开了一种三维超分辨微观显示方法;本发明的显微镜和显示方法把频谱迭代处理与光场两种技术结合,提高了成像深度和分辨率,可以恢复出效果较好的带有深度的微观三维图像。
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公开(公告)号:CN110146473B
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201910305072.X
申请日:2019-04-16
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种轴向超分辨的双光子荧光显微装置及方法,属于激光点扫描显微领域,实现了对样品的双光子轴向超分辨成像。通过飞秒激光器发出超短脉冲激光,以实现荧光样品的双光子激发;通过空间光调制器对激发光进行相位调制,依次用轴向实心光斑和轴向空心光斑扫描样品,对得到的两幅扫描双光子图像进行权重差分最终得到轴向超分辨图像。相对于其他双光子轴向超分辨成像显微镜,该装置其结构简单,成像深度大,为生命科学和纳米技术提供了良好的研究手段。
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