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公开(公告)号:CN103323395A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310259788.3
申请日:2013-06-27
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N21/01
Abstract: 本发明公开了一种应用于流式分析仪的单光源多通道光学系统,包括多波长LED光源,所述多波长LED光源发出多种波长的光经过匀光模块通过耦合透镜进入光波导,所述光波导将光传输至柱状透镜,所述柱状透镜将光传输至流动室。本发明用单一LED光源实现了多个激光器组合的光发射功能,独特的LED准单芯片技术,保证了光源发光面的矩形形状,可以通过光学系统,在流动室中形成照度均匀的矩形光斑,从根本上改变了采用激光器的流式细胞术中椭圆形的聚焦光斑形成的颗粒漏检和光斑纵向尺寸过大的问题,有效减小了传统激光光斑光强呈高斯分布造成的检测信号的波动,提高了检测精度。
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公开(公告)号:CN119148367A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411653292.9
申请日:2024-11-19
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种大视场宽光谱消色差耦合物镜,包括从物侧到像侧依次同轴设置的第一透镜组和第二透镜组;第一透镜组具有负光焦度,由从物侧到像侧依次同轴设置的第一胶合透镜和第二胶合透镜组成;第二透镜组具有正光焦度,由从物侧到像侧依次同轴设置的第三胶合透镜、第四胶合透镜和弯月透镜组成。通过对各个透镜组以及各块透镜的特定参数进行调整,使本发明的耦合物镜数值孔径与光纤束数值孔径匹配,同时对488nm的激发光和500~600nm的荧光光谱进行消色差设计并平衡其他像差,以提高系统的耦合效率和灵敏度,工作距离达到了6mm,成像视场达到了1mm,实现了在大视场和宽光谱范围内提供衍射受限成像。
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公开(公告)号:CN109820471B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN201910144829.1
申请日:2019-02-27
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本申请公开了一种共聚焦内窥成像错位校正系统及方法,第一激光器产生的光束经光学系统照到组织表面激发出荧光信号;荧光信号经光学系统照射到第一光电探测器;经第一光电探测器和多通道采集控制板转换成数字图像信号;第二激光器产生的光束经X轴振镜反射后通过第二针孔照射到第二光电探测器;经第二光电探测器和多通道采集控制板转换成数字校正信号;数字图像信号和数字校正信号通过计算机处理生成显微内窥图像。方法,包括采集图像;将图像像素逐行拼接;利用校正脉冲信号与数字图像信号的时间关系计算错位距离;移动像素并删除超出图像边界的像素,重新拼图后显示。本申请在保证采样效率的前提下逐行校正图像的错位问题,提高了图像的质量。
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公开(公告)号:CN113837973B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111428581.5
申请日:2021-11-29
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤探头的共聚焦内窥镜图像校正方法及系统,方法包括以下步骤:通过基于光纤探头的共聚焦内窥镜采集一组背景图像,并取平均作为平均背景图像;校正所述平均背景图像的错位,得到校正后的平均背景图像B和平均错位值a;利用所述平均背景图像B和平均错位值a校正共聚焦内窥镜图像的错位和畸变。本发明基于共聚焦内窥图像的固有特征,通过背景图信息校正样品图像信息,通过采集卡上的FPGA芯片进行并行计算,实时地解决了图像的错位和畸变问题,无需添加硬件结构,达到了图像错位和畸变的实时校正。
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公开(公告)号:CN113082534A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110271206.8
申请日:2021-03-12
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61N5/06
Abstract: 本发明公开了一种耳鸣多波段光治疗设备及其使用方法,该设备包括人机交互模块、Y型光纤、多波段LED模组、控制电路板、温度传感器和佩戴装置。控制电路板,用于控制多波段LED模组的输出波段、功率和照射时间;多波段LED模组,用于产生不同波段的光线;Y型光纤,用于将光线分成两路,之后经佩戴装置分别照射进入患者的两个耳道中;人机交互模块,用于输入治疗程序;温度传感器用于监测患者耳道内温度。本发明通过不同波段的LED对耳道交替照射,以改善耳蜗内微循环环境起到治疗耳鸣的作用,并通过温度反馈模块限制输出热量,提高了使用的安全性。此外得益于LED模组价格低廉、尺寸轻巧的优势,该设备利于耳鸣患者的长期居家治疗。
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公开(公告)号:CN111461975B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202010187146.7
申请日:2020-03-17
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种光纤束超分辨成像、系统、计算机设备和存储介质,属于光纤束成像领域,方法包括:经由光纤束获取多幅不同结构光照射的样品荧光图像;计算获得宽场图像;计算获得低分辨率样品图像;计算每幅样品荧光图像对应的光纤束结构光照射图像;计算协方差图像和其光学传递函数;计算重构超分辨样品图像。本发明不仅能够去除光纤束图像存在的蜂窝状结构,而且将超分辨的概念应用于光纤束成像中,实现高分辨成像。
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公开(公告)号:CN111387947A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010263211.X
申请日:2020-04-07
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种多模态显微内窥成像装置及方法。该装置包括共聚焦内窥成像系统、光声内窥成像系统、超声内窥成像系统、多模内窥探头以及计算机。其中,共聚焦内窥成像系统包括:激光器模块、第一导光模块、光电转换模块以及第一信号采集模块;光声内窥成像系统包括:脉冲激光器模块、第二导光模块以及第二信号采集模块;超声内窥成像系统包括:集成于多模内窥探头内的超声模块以及第三信号采集模块。方法基于上述装置实现多模态显微内窥成像。本发明结合了共聚焦、光声和超声三种成像方式,且具备前向扫描和侧向扫描两种模式,可以方便对各种管腔组织实现不同尺度、不同分辨率的在体检测,获得管腔组织的多个维度信息,实现疾病精准诊断。
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公开(公告)号:CN111123498A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911375176.4
申请日:2019-12-27
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G02B21/14
Abstract: 本发明公开了一种用于活体细胞观察系统的聚光镜,由从光源侧到样本侧依次同轴设置的第一组元和第二组元组成;第一组元和第二组元构成反远距型光学系统;第一组元为弯月型双胶合透镜,具有负光焦度;第二组元由依次同轴设置的第一单透镜和第二单透镜组成,具有正光焦度;弯月型双胶合透镜由依次同轴设置的具有负光焦度的双凹单透镜和具有正光焦度的双凸单透镜胶合而成,凹面朝向光源;第一单透镜为一个具有正光焦度的双凸透镜;第二单透镜为一个具有正光焦度的平凸透镜,平面朝向样本侧;本发明在可见光波段实现消色差设计,在提供高NA的同时具有比焦距更长的工作距离,系统结构简单紧凑,特别适用于需要具有较长工作距离的活体细胞观察系统。
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公开(公告)号:CN109820471A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910144829.1
申请日:2019-02-27
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本申请公开了一种共聚焦内窥成像错位校正系统及方法,第一激光器产生的光束经光学系统照到组织表面激发出荧光信号;荧光信号经光学系统照射到第一光电探测器;经第一光电探测器和多通道采集控制板转换成数字图像信号;第二激光器产生的光束经X轴振镜反射后通过第二针孔照射到第二光电探测器;经第二光电探测器和多通道采集控制板转换成数字校正信号;数字图像信号和数字校正信号通过计算机处理生成显微内窥图像。方法,包括采集图像;将图像像素逐行拼接;利用校正脉冲信号与数字图像信号的时间关系计算错位距离;移动像素并删除超出图像边界的像素,重新拼图后显示。本申请在保证采样效率的前提下逐行校正图像的错位问题,提高了图像的质量。
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公开(公告)号:CN109288489A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811209615.X
申请日:2018-10-17
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
CPC classification number: A61B1/05 , A61B1/00163
Abstract: 本发明公开了一种成像内镜,包括光源、镜头组、成像光纤、待成像面以及成像器件,成像器件包括第一成像器件以及第二成像器件,第一成像器件包括分束镜和第一成像子器件,第二成像器件包括带反滤的荧光激发片、二向色镜以及第二成像子器件,荧光激发片设置在光源和分束镜之间的光路上,镜头组、成像光纤以及待成像面依次设置在分束镜的反射光光路上,二向色镜设置在分束镜的透射光光路上,第一成像子器件设置在二向色镜的反射光光路/透射光光路上;第二成像子器件设置在二向色镜的透射光光路/反射光光路上。本发明能够同时实现明场成像和荧光成像以对细胞核或其他亚细胞器成像,且可提高对肿瘤等病变诊断准确性。
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