用于微流体装置的成角度的照明系统

    公开(公告)号:CN118591750A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202280059374.3

    申请日:2022-07-01

    申请人: 富鲁达公司

    IPC分类号: G02B21/06 G01N31/22 G01N21/00

    摘要: 本文描述了用于对诸如微流体或微阵列装置的装置照明和成像的系统以及相关联的方法和技术。以倾斜角度照明平面表面的光源可以与诸如偏离光学成形杆和楔形棱镜的光学部件一起使用,该光源用于跨越平面表面提供均匀的照明,并允许照明适当地到达目标照明区域,而不管通过成像、微流体控制、和/或热循环部件的存在和位置施加的几何限制。

    一种物镜模块及显微镜
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107621692B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN201711023385.3

    申请日:2017-10-27

    申请人: 戴星灿

    发明人: 戴星灿

    IPC分类号: G02B21/02 G02B21/06 G02B21/36

    摘要: 本发明公开了一种物镜模块及显微镜,其中,该物镜模块包括物镜固定装置,用于固定物镜;样品放置装置,用于放置样品;以及连接装置,用于固定连接样品放置装置与物镜固定装置,使得放置在样品放置装置上的样品的观测面基本上在物镜固定装置上设置的物镜的焦平面上。显微镜包括该物镜模块和成像模块。本发明将目镜和物镜解耦合,使得物镜模块与成像模块之间的距离不再关键,从而成像模块可以方便地与物镜模块耦合形成显微镜,独立获取显微图像。

    一种干涉照明光片荧光显微成像系统

    公开(公告)号:CN118502092A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410638293.X

    申请日:2024-05-22

    发明人: 费鹏 周瑶 郭昕怡

    IPC分类号: G02B21/00 G02B21/06

    摘要: 本发明公开了一种干涉照明光片荧光显微成像系统,包括物镜,所述物镜的后瞳面具有正交的光高方向和扫描方向;多束激光相互平行的从照明物镜后瞳面进入;所述多束激光相位和振幅相同,在光高方向上汇聚且在扫描方向上平行;多束激光从物镜出射后,其瑞丽范围的光能量交汇并发生干涉形成照明光条;所述照明光条处于物镜的焦平面内;照明光条激发的样品发出的荧光,经所述物镜收集后成像。本发明基于干涉形成的照明光片,始终保持与物镜主光轴垂直,颠覆了传统单物镜光片成像系统相比使用单侧倾斜光片照明的光路系统,彻底解决了,传统单物镜光片成像系统由于照明光片和物镜主光轴斜交导致的问题。

    一种偏振光读数显微镜
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110554493B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN201910935651.2

    申请日:2019-09-29

    发明人: 侯玉飞 武平

    摘要: 本发明公开了一种偏振光读数显微镜,包括:目镜、镜筒、镜筒移动调节机构、物镜、底座、压片夹、工作台板和连接所述底座与所述镜筒移动调节机构的支柱组,所述底座内设有朝向所述镜筒设置的光源,所述光源的上方设有可拆卸连接所述底座的起偏器,所述物镜的外周套设有与所述起偏器配合的检偏器。上述偏振光读数显微镜可以用作普通光学显微镜,又能够充当偏振光显微镜使用,实现一镜多用,减少了设备成本和设备占用空间。

    成像系统及使用成像系统进行成像的方法

    公开(公告)号:CN117218432B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202311183872.1

    申请日:2017-12-29

    摘要: 一种数字病理成像设备,包括与第一光学路径和第二光学路径光学耦合的单个线扫描照相机传感器。在第一实施方案中,在单载物台移动期间同时使用透射模式照射和倾斜模式照射,从而通过所述第一光学路径捕获载片的整个样本区域和整个标签区域的低分辨率微距图像。在第二实施方案中,在第一载物台移动期间使用透射模式照射,从而通过所述第一光学路径捕获至少整个所述样本区域的低分辨率微距图像,并且在第二载物台移动期间使用倾斜模式照射,从而通过所述第一光学路径捕获至少整个所述标签区域的低分辨率微距图像。

    显微成像光学系统及显微成像设备

    公开(公告)号:CN118330866A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410644589.2

    申请日:2024-05-23

    摘要: 本申请涉及一种显微成像光学系统及显微成像设备。显微成像光学系统包括光源、分光元件、反射分光件、第一传导组件、第二传导组件、载物台以及旋转反射元件。反射分光件能够通过第一反射面和第二反射面分别接收并反射分光元件出射的不同波段的光线;第一传导组件用于接收并传导第一反射面的反射光线;第二传导组件用于接收并传导第二反射面的反射光线;旋转反射元件沿光路设于第一传导组件、第二传导组件和载物台之间,旋转反射元件能够相对反射分光件转动至第一位置以将所述第一传导组件传导的光线朝载物台反射,或转动至第二位置以将第二传导组件传导的光线朝载物台反射。上述显微成像光学系统,结构简单,制备成本低。

    一种多色光源显微镜
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108445616B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN201810663079.4

    申请日:2018-06-25

    申请人: 包灵

    发明人: 包灵

    IPC分类号: G02B21/06

    摘要: 本发明涉及显微镜技术领域。目的在于提供一种通用性强且使用方便的多色光源显微镜。本发明所采用的技术方案是:一种多色光源显微镜,包括显微镜主体和设置在显微镜主体上用于向玻片投射不同颜色光线的光源组件。本发明通过多色光源,从根本上解决了显微镜玻片试样染色问题,通用性更强,使用更加的方便,能够满足各种不同的观察需求、激发学生的观察兴趣。且结构简单、制造成本低,非常适合进行推广和普及。

    用于显微成像的等波长周期光栅纵向深度结构光照明发生器

    公开(公告)号:CN118226631A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410274994.X

    申请日:2024-03-12

    发明人: 沈哲 姜凯文 黄鸣

    摘要: 本发明公开了一种用于显微成像的等波长周期光栅纵向深度结构光照明发生器,该照明发生器可用于结构光照明显微成像。结构光照明发生器包括玻璃衬底和等波长周期的金属光栅。金属光栅用于被入射光直接照射,在光栅的狭缝两侧,分别出现了垂直于光栅表面传播的结构光。该结构光沿着垂直于光栅表面的方向向上直线传播,其强度会在传播过程中逐渐减小。且产生的结构光是一排平行的条纹,条纹的横向周期是光栅周期的一半。本发明利用等波长周期光栅激发了周期结构光,可用于结构光照明显微成像。对多次采用结构光照明探测的结果进行图像重建处理,可以实现突破衍射极限的超分辨成像。本发明结构光具有高空间频率、长距离稳定传播的特点,提高了在生物医学等领域结构光照明显微成像的分辨率与探测深度。

    荧光检测系统
    9.
    发明公开
    荧光检测系统 审中-公开

    公开(公告)号:CN118202229A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202280071027.2

    申请日:2022-10-20

    摘要: 一种荧光检测系统,包括适用于qPCR和其他基于荧光的分析的装置和方法。系统可以包括各种部件,包括台、照明模块、检测模块和光学中继结构。台可以被配置成用于支撑样品保持器。照明模块可以包括一个或多个分立光源,这一个或多个分立光源被配置成用于产生激发光。检测模块可以被配置成用于检测由被定位在样品保持器中的荧光性样品响应于激发光而产生的荧光发射光。光学中继结构可以包括分束器组件,该分束器组件被配置成用于将来自照明模块的激发光沿着照明路径引导至样品保持器并且将来自样品保持器的荧光发射光沿着响应路径引导至成像模块。系统可以例如通过对击中样品保持器中的样品的激发光进行准直和/或均匀化来增强该激发光的质量。

    适用于大数值孔径物镜的快速傅里叶叠层显微成像系统

    公开(公告)号:CN118192059A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410416583.X

    申请日:2024-04-08

    发明人: 马英 马琳 郜鹏

    IPC分类号: G02B21/02 G02B21/06 G02B21/36

    摘要: 本发明公开了一种适用于大数值孔径物镜的快速傅里叶叠层显微成像系统,包括依次设置的照明单元、显微物镜、中继透镜组、相位调制器、透镜、图像采集模块以及图像处理模块,其中,照明单元包括多个相同的发光二极管,能够从不同角度对样品进行顺次倾斜照明,产生携带有样品复振幅信息的物光波;显微物镜用于收集物光波并在其后焦面产生不同方向的偏移频谱分布;中继透镜组的前焦面与显微物镜的后焦面重合;相位调制器位于中继透镜组与透镜的共焦面处;图像采集模块用于记录多个光强分布;图像处理模块根据多个光强分布恢复待测样品的相位信息。本发明可以在照明数值孔径小于物镜数值孔径的情况下重建得到活细胞内细胞器的高分辨率定量相位分布。