基于LED阵列位置误差快速校正的傅里叶叠层成像系统及方法

    公开(公告)号:CN113160212B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202110510354.0

    申请日:2021-05-11

    摘要: 本发明属于光学成像领域,公开了一种基于LED阵列位置误差快速校正的傅里叶叠层成像系统及方法。包括1、搭建傅里叶显微成像系统;2、每次点亮n颗LED,从LED阵列最中心开始,逆时针螺旋遍历,直到点亮所有LED。每次点亮LED时,对每颗LED在规定的八个不同的方向上进行随机的位移,求出代价函数,取最小代价函数对应的位移量,进而更新光瞳函数和样品函数,再点亮下一组LED,进行下一次循环,直到点亮完所有LED,减少频移量的步长,继续大循环数次。3、计算重建图像。系统经过点亮多颗LED,在快速重建图像的同时快速了LED阵列位置的误差校正,提高了FPM重建恢复图像的速度和LED阵列误差校正的速度。

    用于利用并行成像系统提供实时样本监测信息的系统和方法

    公开(公告)号:CN117881994A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202280059038.9

    申请日:2022-08-03

    摘要: 在一些实施方案中,一种方法在不扫描微型光学元件阵列的情况下提供实时取景模式,其中生成并任选地显示连续图像,所述连续图像包括图像像素,所述图像像素代表针对样本中的不同的空间上相异的位置从阵列中的微型光学元件接收到的样本光。图像可具有有用的尺寸和分辨率以获得指示实时样本状态的信息。当样本足够(自)稳定时,可启动通过扫描微型光学元件阵列进行的全图像获取。在一些实施方案中,一种方法在不扫描微型光学元件阵列的情况下提供包括稳定指数的图像。可针对从一个或多个微型光学元件接收到的样本光确定(例如,计算)稳定指数,所述稳定指数表示根据经验得出的对稳定程度的定量评估,所述一个或多个微型光学元件各自由图像中的一个或多个图像像素代表。

    一种便携式细胞分析系统及其显微成像方法

    公开(公告)号:CN117872577A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410053070.7

    申请日:2019-09-29

    摘要: 本发明公开了一种便携式细胞分析系统及其显微成像方法,便携式细胞分析系统包括显微成像模组、载物台和光源;显微成像模组包括图像采集单元和显微放大单元,沿垂直载物台的方向,图像采集单元与载物台之间的有效工作距离L1满足30mm≤L1≤100mm;显微放大单元至少包括放大物镜组,放大物镜组包括至少一个物镜,物镜的焦距f满足2mm≤f≤10mm;便携式细胞分析系统用于对尺寸为L2的观测样品进行显微成像,1μm≤L2≤120μm。通过合理设置图像采集单元与载物台之间有效工作距离以及物镜的焦距,在保证细胞分析系统可以对1μm‑120μm之间大尺寸范围内的观测样品进行显微成像的前提下,显微成像模组小巧紧凑,增加细胞分析系统的集成度和便携性,降低细胞分析系统的成本。

    基于部分相干编码照明的大视场高分辨率显微成像方法

    公开(公告)号:CN117850016A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410052467.4

    申请日:2024-01-13

    IPC分类号: G02B21/14 G02B21/36

    摘要: 本发明公开了一种基于部分相干编码照明的大视场高分辨率显微成像方法。该方法使用可编程LED阵列作为照明光源,利用四个非对称照明图案和n个同心圆扇形照明图案,分别获取低数值孔径下物体的明暗场强度图像;利用差分相衬算法初始化物体的复振幅,将暗场强度图像作为强度约束,通过多次迭代更新,恢复物体的高频信息,从而实现大视场高分辨率显微成像。该发明,将高角度部分相干暗场照明与明场照明相结合,可在不降低空间分辨率的情况下记录大视场图像,为生命科学与生物医学研究提供了一种非侵入、高性能、低成本、定量化、简单普适的高通量影像学工具。

    用于多维数据的图像分析的系统和方法

    公开(公告)号:CN115511866B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202211265366.2

    申请日:2017-02-02

    摘要: 一种用于分析多维图像的系统和方法包括高内涵成像系统,所述高内涵图像系统包括图像捕获装置。图像获取模块接收由所述图像捕获装置捕获的生物样本的一系列图像,并且所述一系列图像包括一系列图像平面。人机界面模块从用户计算机接收第一图像分析步骤和第二图像分析步骤的指定。所述第一图像分析步骤指定第一图像处理操作,所述第一图像处理操作根据一系列图像的至少另一个图像平面来处理该系列图像的图像平面,且所述第二图像分析步骤指定第二图像处理操作,所述第二图像处理操作独立于一系列图像的其他图像平面来处理该系列的每个图像平面。具有并行操作的多个处理器的图像分析模块根据所述第一图像处理步骤来处理所述第一系列图像以生成第一输出系列图像,并根据第二图像处理步骤来处理所述第一系列图像以生成第二输出系列图像。所述人机界面模块在与所述用户计算机相关联的显示器上显示所述第一输出系列图像的至少一个图像平面和所述第二输出系列图像的至少一个图像平面。

    用于转移标记的系统和方法
    56.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117813539A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202280048039.3

    申请日:2022-07-22

    摘要: 本文公开的技术涉及用于转移标记的系统和方法。所述系统可以包括用于对染色载玻片和未染色载玻片进行成像的成像装置、用于显示所述染色载玻片和所述未染色载玻片的一个或多个图像的显示器。在各种实施方案中,所述系统可以包括诸如支架的机械台,所述机械台用于相对于所述未染色载玻片定位或定向所述染色载玻片。在各种实施方案中,所述系统可以与用于对齐所述图像以使得能够对所述未染色载玻片进行数字标记的第一应用程序和用于对一个或多个特征进行数字标记并将所述数字标记转移为坐标以用于进一步处理诸如解剖的第二应用程序耦接。

    具有防拖影补偿的快扫显微成像系统及成像方法

    公开(公告)号:CN117806019A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311800611.X

    申请日:2023-12-25

    摘要: 本发明公开了一种具有防拖影补偿的快扫显微成像系统及成像方法,包括:电动扫描平台、相机、影像控制装置、控制器驱动模组;影像控制装置上安装反光镜,并通过传动机构推动反光镜运动;当电动扫描平台运动到相机的曝光视场内,控制器驱动模组向相机发出触发信号,控制相机启动曝光拍照;当控制器驱动模组向相机发出触发信号的同时,也向影像控制装置发出运动信号,影像控制装置控制反光镜同步运动,使得在所述相机的曝光时间内,所述相机上的成像停止运动;从而能够在维持原有扫描效率的前提下,通过影像控制装置将运动图像转换为静止图像,减少了运动拖影现象,提高了图像的清晰度。

    轴向脉冲分时复用结合扩展焦深的双光子成像方法与装置

    公开(公告)号:CN117724233A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202410044222.7

    申请日:2024-01-11

    IPC分类号: G02B21/18 G02B21/16 G02B21/36

    摘要: 本发明提供轴向脉冲分时复用结合扩展焦深的双光子成像方法与装置,涉及双光子显微成像技术领域,该装置包括飞秒激光器、轴向脉冲分时多路复用模块、多角度投影的扩展焦深模块、二维双光子显微镜、中央控制与处理模块。本发明通过轴向脉冲分时多路复用模块进行多路分束延时和引入变焦量,实现轴向脉冲分时复用功能,通过多角度投影的扩展焦深模块将焦斑在轴向上拉长,以及产生多角度的投影,能有效结合轴向脉冲分时多路复用方法和扩展焦深方法,实现优势互补,并通过采用FPGA与GPU两级数据加速处理的方式,解决两种体成像方法结合随之带来的海量计算量问题。