一种多通道斜光片荧光显微镜多色成像系统

    公开(公告)号:CN116183570A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310128034.8

    申请日:2023-02-15

    Abstract: 本发明公开了一种多通道斜光片荧光显微镜多色成像系统,属于多色成像技术领域,包括:光源合束模块,用于对m个激光光源发出的激光光束进行合束形成合束光,每个所述激光光源发出的激光光束的波长不同,所述m≥2,且为正整数;光片压缩模块,用于对所述合束光进行压缩得到照明光片,并基于导光柱将所述照明光片以斜光片照射至样本上,所述导光柱的输入端与输出端的中心线与所述照明光片的光轴同轴,且所述导光柱的输入端与输出端位于不同介质中;成像模块,用于获取样本被所述斜光片照射激发出的部分荧光信号图像。本发明实现了大面积厚组织切片样本的三维成像。

    一种保证精度的实时单分子定位方法及系统

    公开(公告)号:CN105243677B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201510560412.5

    申请日:2015-09-02

    Abstract: 本发明公开了一种保证精度的实时单分子定位方法及系统。其中,该方法包括:先基于像素级定位参数对待处理图像进行区域提取;再对提取到的图像进行粗定位,得到提取到的图像的亚像素级定位参数;接着基于提取到的图像的亚像素级定位参数对提取到的图像进行精定位。由于经过粗定位得到的初始值(亚像素级定位参数)更接近于真实值,再据此进行精定位计算,因而减少了在精定位时的迭代次数,从而加快了超分辨图像的定位速度。这样,本发明在保证定位精度的情况下,加快了超分辨图像的定位速度。

    基于微纳光纤倏逝场照明器的光激活定位显微成像系统

    公开(公告)号:CN101949848B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010275521.X

    申请日:2010-09-08

    CPC classification number: G01N21/648 G01N21/6458

    Abstract: 本发明涉及一种基于微纳光纤倏逝场照明器的光激活定位显微成像系统,连接如下:激活激光器发射的激活激光依次经过中性滤光片、快门及其控制器、反射镜、二色镜、透镜入射到微纳光纤倏逝场照明器;成像激光器发射的成像激光依次经过中性滤光片、快门及其控制器、二色镜、透镜入射到微纳光纤倏逝场照明器;微纳光纤探针安装在三维微纳调节架上,微纳光纤倏逝场照明器的微纳光纤段放置在倒置荧光显微镜的样品池内,用微纳光纤探针拨动微纳光纤倏逝场照明器从而调节其位置,探测器电子倍增EMCCD采集倒置荧光显微镜的物镜收集到荧光信号。本发明将照明光路和成像光路分离开,光路调节更简单;不需要使用大数值孔径的物镜减少系统的成本;通过控制微纳光纤倏逝场照明器的三维位置对细胞各表面进行成像。

    一种多色量子点微球编码方法

    公开(公告)号:CN1779461B

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:CN200510019623.4

    申请日:2005-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种多色量子点微球编码方法,它根据生物学研究特定的需要,选择合适的量子点做多色编码。通过控制装载液中多色QDs的摩尔浓度比率来得到不同荧光强度比率的编码微球。对于确定的各量子点,首先描出关于微球中不同信号强度比率和装载液中QDs浓度比率的工作曲线,通过这条曲线,初步评估量子点的有效编码库容量,并且用于指导微球的光学编码。本发明具有很好的精确性和重复性,操作简单易行,而且采用光谱仪能对编码微球进行快速准确的识别,有利于促进量子点编码微球的发展和应用。

    一种基于多模光纤的瓦级激光光纤合束装置

    公开(公告)号:CN106129788A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610786219.8

    申请日:2016-08-31

    Inventor: 黄振立 赵泽宇

    Abstract: 本发明公开了一种基于多模光纤的瓦级激光光纤合束装置,包括激光发生模块、光纤合束模块以及振动电机。激光发生模块的输出端与光纤合束模块的输入端连接,光纤合束模块的输出端缠绕在振动电机上。激光发生模块发射出多束瓦级可见光激光,并将多束瓦级可见光激光耦合入光纤,多束瓦级可见光激光通过光纤合束模块合束为一束复合激光,振动电机振动带动光纤合束模块的输出端振动,将复合激光中的散斑消除,本装置中部件精度要求较低,能够以较经济的方式实现消除复合激光中的散斑,实现高质量的平顶光束输出。

    基于单分子定位的快速超分辨成像方法及系统

    公开(公告)号:CN102063730B

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201110007997.X

    申请日:2011-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于单分子定位的快速超分辨成像方法及系统,该方法包括:设置图像采集参数、硬件调控参数、超分辨图像处理和重建参数;根据所述硬件调控参数进行硬件调控;根据所述采集参数进行图像采集,并根据所述采集的图像反馈调控所述硬件;及根据所述超分辨图像处理和重建参数对所述采集的图像进行超分辨图像处理和重建,并根据超分辨图像处理和重建的结果反馈调控所述硬件。本发明提供的基于光激活单分子定位的超分辨成像方法所用算法精度高,能够用图形处理器GPU并行运算实现的,可以达到更快的图像处理的处理,和重建速度,并且可以自动调控整个成像系统,包括快门、电动台及步进电机,从而实现了快速的超分辨成像。

    基于光纤倏逝场照明器的光激活定位显微成像系统

    公开(公告)号:CN101949849B

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN201010275527.7

    申请日:2010-09-08

    CPC classification number: G01N21/648 G01N21/6458

    Abstract: 本发明涉及一种基于光纤倏逝场照明器的光激活定位显微成像系统,激活激光器发射的激活激光依次经过中性滤光片、快门及其控制器、反射镜、二色镜、透镜入射到光纤倏逝场照明器;成像激光器发射的成像激光依次经过中性滤光片、快门及其控制器、二色镜、透镜入射到光纤倏逝场照明器;光纤倏逝场照明器固定在操控器上,光纤倏逝场照明器放置在倒置荧光显微镜的样品池内,探测器电子倍增EMCCD采集倒置荧光显微镜的物镜收集到荧光信号。本发明将照明光路和成像光路分离开,简化了光路;利用光纤倏逝场照明器进行照明,不需要高数值孔径的物镜,降低了系统成本;同时通过控制光纤倏逝场照明器的位置、深度和角度,以实现对细胞样品各表面进行成像。

    一种利用红外光谱对树脂微球进行编码和识别的方法

    公开(公告)号:CN1687963A

    公开(公告)日:2005-10-26

    申请号:CN200510018432.6

    申请日:2005-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种利用红外光谱对树脂微球进行编码和识别的方法,步骤为:①建立聚苯乙烯类树脂微球的特征条形码库;②将待鉴定树脂微球的红外光谱按相同转换规则转化为条形码;③将待鉴定条形码与特征条形码库中的特征条形码一一比较,以百分率表示待鉴定条形码与某特征条形码位置相同条符的个数,若比例大于规定值N,表明则该待鉴定树脂微球含该特征条形码所对应的苯乙烯或其同系物成分。该方法将树脂微球红外光谱图中与分子结构有关峰位置、强度和半峰宽等信息转化为条形码,以便于对聚苯乙烯类树脂微球进行快速自动识别,具有简单易行的特点,尤其有助于高通量药物筛选系统的实现。

    一种基于相位图像的高精度实时漂移校正方法及系统

    公开(公告)号:CN113267480A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110703134.X

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于相位图像的高精度实时漂移校正方法及系统,属于荧光成像的技术领域。方法包括:S1,在成像开始前,分别采集三帧参考图像和两帧实验图像;S2,将两帧实验图像与三帧参考图像一一进行模板匹配,根据匹配结果获得两帧实验图像的相关度ζu与ζd,以拟合相关度ζ与Z轴位置的线性关系k;S3,先采集一帧初始图像I0,然后每采集N帧荧光图像后便采集一帧漂移图像Iz,通过将它们与三帧参考图像进行模板匹配来获得三维漂移量,从而进行一次补偿校正,直到采集到的荧光图像帧数满足需求为止。无需对样品进行特殊的制备,只需交替采集荧光图像与漂移图像即可实现实时漂移校正,流程非常简单,对成像系统的改进也很小。

    用于超分辨定位显微成像混合密度数据处理的装置及方法

    公开(公告)号:CN108765283B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201810410930.2

    申请日:2018-05-02

    Abstract: 本发明公开了用于超分辨定位显微成像混合密度数据处理的装置和方法,该装置包括:数据采集卡、PC、FPGA板卡及GPU板卡。数据集卡用于采集相机探测到的原始图像数据,数据采集卡直接通过主板的PCIE插槽与PC连接;PC通过控制软件提取数据采集卡中原始图像数据,并将原始图像数据传输至FPGA板卡,FPGA板卡对原始图像数据中稀疏和高密度荧光分子进行判断及分类处理,并将稀疏和高密度分子子区域传输至PC;PC中的GPU板卡对稀疏和高密度分子分别用不同的定位算法进行处理。生物荧光样品中稀疏分子区域量大,定位速度快,但图像数量大。而高密度分子区域量相对较小,定位速度较慢。重建过程中,实现稀疏/高密度混合分子超分辨图像重建的实时处理和可视化。

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