一种病理切片扫描仪镜头驱动装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN118604996A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410750425.8

    申请日:2024-06-12

    摘要: 本发明公开了一种病理切片扫描仪镜头驱动装置及其使用方法,涉及医疗检测技术领域,本发明包括安装座,所述安装座的底部固定设置有调节显微镜头高度的升降组件,所述升降组件的底部设置有用于安装显微镜头的连接组件,所述显微镜头的侧面设置有定位组件,所述升降组件的侧下方固定设置有多个均匀间隔分布的调节组件,所述显微镜头的侧面下方固定设置有光学自准直仪;本发明通过启动电动缸,以推动或牵引相应传动组件的方式,带动两个球套进行水平方向的移动,使球面轴管在两个球套内部转动,对显微镜头进行相应偏转调节实现了对显微镜头位置的自动调节,使显微镜头能够对正玻片。

    一种真空同轴显微镜及使用方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118584640A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410804361.5

    申请日:2024-06-21

    摘要: 本发明公开了一种真空同轴显微镜,涉及显微镜领域。本发明包括真空机构,真空机构包括真空腔和样品台,样品台设置于真空腔中且用于放置样品。物镜、第一反射镜组件、透镜、第二反射镜组件、显微镜调节设备和成像设备均设置于真空腔中。真空机构侧壁上还设有X射线窗口,物镜中设有物镜开孔,第一反射镜组件中设有反射镜组件开孔。物镜设于样品台一侧,且与第一反射镜组件一侧连接,第一反射镜组件顶部与透镜底部连接,透镜顶部与第二反射镜组件底部连接,第二反射镜组件一侧与成像设备连接,显微镜调节设备与第一反射镜组件底部可连接。通过上述设置,本发明能够在真空环境下完成X射线与样品的同轴成像,实现了X射线与样品的共定位。

    一种无物镜钙成像显微镜
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118567085A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410585996.0

    申请日:2024-05-13

    摘要: 本发明公开了一种无物镜钙成像显微镜,该显微镜包括:激发光源LED、激发光滤光片、分光镜、荧光滤光片、消色差透镜、半球透镜、液体透镜以及自聚焦透镜;激发光源LED发射蓝光波段的光线,激发光滤光片采用蓝色光滤光片,半球透镜用于聚焦蓝光,液体透镜用于调节焦距,蓝光波段的光线依次经过激发光滤光片、半球透镜,蓝色波段光线经半球透镜聚焦于分光镜中心上,经过分光镜反射进入自聚焦透镜,自聚焦透镜输出的光线用于激发GCaMP病毒产生绿色荧光,绿色荧光依次通过分光镜、消色差透镜、液体透镜和荧光滤光片。本发明直接利用显微镜+自聚焦透镜的方式即可实现脑内钙成像的影像,大大减少了显微镜的体积与重量。

    三维显微成像装置及其成像方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118567082A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410332563.4

    申请日:2024-03-22

    申请人: 清华大学

    摘要: 本申请涉及一种三维显微成像装置及其成像方法,其中,照明光源模块用于发出激发光,并将激发光进行滤波和调焦,并将滤波和调焦后的激发光以预设的放大倍率进行放大并中继处理得到第一中继后的激发光;扫描模块基于第一电压信号将第一中继后的激发光进行偏折,将偏折后的激发光中继至物镜得到第二中继后的激发光,并将第二中继后的激发光聚焦于目标子视场中,激发目标子视场的样本,并收集样本发出的荧光信号,并将荧光信号引入成像系统;成像模块用于基于荧光信号空间频谱信息进行光学空间频谱复用成像,并由相机记录光学空间频谱复用成像结果。由此,解决相关技术难以对分布于大视场、大体积内的样本进行快速三维显微成像的问题。

    用于显微镜法的方法和系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118534602A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202311604930.3

    申请日:2023-11-28

    摘要: 本公开内容的主题提供了一种用于对准显微镜的物镜和光瞳中继模块的方法。所述物镜被配置为引入物镜像差分量,并且所述光瞳中继模块被配置为具有对应的光瞳中继模块像差分量,使得当所述光瞳中继模块与所述物镜准确地对准时,所述光瞳中继模块像差分量补偿所述物镜像差分量。所述方法包括:(a)测量组合像差指示器,所述组合像差指示器指示由所述物镜和所述光瞳中继模块的光学组合产生的组合像差;(b)基于所测量的组合像差指示器来调整所述物镜和所述光瞳中继模块的光学对准;(c)迭代(a)和(b),直到所测量的组合像差指示器达到预定组合像差指示器目标,由此实现准确对准。

    显微镜、图像处理装置、图像处理方法以及图像处理程序

    公开(公告)号:CN118511103A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202280086254.2

    申请日:2022-02-15

    IPC分类号: G02B21/36

    摘要: 更简单地提高显微镜的光学系统的光轴方向上的分辨率/切片能力。基于第1状态的光学系统的第1三维点扩散强度分布与基于第2状态的光学系统的第2三维点扩散强度分布不同,包括:生成部,其生成包含经由第1状态的光学系统获取到的第1焦平面的第1图像、以及经由第2状态的光学系统获取到的第2焦平面的第2图像在内的图像组;以及推断部,其基于图像组以及第1三维点扩散强度分布和第2三维点扩散强度分布,推断包含第1推断样本面在内的多个面各自的构造并输出推断图像。推断部i)输出对推断出的多个面各自的构造进行加权处理并累计得到的图像来作为推断图像。ii)在相对于第1三维点扩散强度分布和第2三维点扩散强度分布在光轴方向上进行了不同的加权处理之后,推断构造,输出以权重为1的状态累计得到的图像来作为推断图像。

    一种非接触阵列BaTiO3介质微球实像纳米成像透镜组、成像装置及成像方法

    公开(公告)号:CN118501996A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410456816.9

    申请日:2024-04-16

    申请人: 淮阴工学院

    发明人: 周松

    摘要: 本发明涉及光学成像技术领域,公开了一种非接触阵列BaTiO3介质微球实像纳米成像透镜组、成像装置及成像方法,BaTiO3介质微球放置于不锈钢网筛网,放置带酒精的培养皿中,将不锈钢网筛网取出,用PMMA薄板压在BaTiO3介质微球上,压紧翻转固连,形成透镜组。将透镜组设置在包括白光LED光源、具有裸露纳米结构的DVD光盘聚合物面、长工作距离物镜、相机透镜以及相机的成像装置中,获得300 nm结构条纹成像。与现有技术相比,本发明在长工作距离显微镜下实现了300 nm特征尺寸的高分辨成像,在低成本光学高分辨设备的开发方面具有较大的潜力。

    基于组合透镜技术的微流控液滴制备在线检测装置及方法

    公开(公告)号:CN117192756B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202310989404.7

    申请日:2023-08-08

    摘要: 本发明公开了基于组合透镜技术的微流控液滴制备在线检测装置及方法,该装置包括主体装置和物镜,主体装置包括透镜装置,透镜装置包括微透镜阵列架和球透镜旋转架,微透镜阵列架设置微透镜,球透镜旋转架设置球透镜,物镜位于主体装置的上方;微透镜对微液滴初步放大,球透镜对微透镜成像二次放大,物镜对双透镜的成像进一步放大,旋转若干个不同参数的微透镜与若干个不同参数的球透镜组合成像以实现不同的放大倍数。本发明使用不同的微透镜、球透镜、物镜相互组合,可实现高分辨率成像,适应不同尺寸微纳液滴的放大观察;结合图像处理,能够在线检测微流控制备液滴的形态特征、尺寸大小、生成频率,对制备的微纳液滴进行实时调控。

    显微镜和用于显微镜检查的方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118451353A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202280084832.9

    申请日:2022-11-21

    IPC分类号: G02B21/00 G02B21/36 G02B21/18

    摘要: 本发明涉及一种显微镜,其具有:照明光束路径,其具有用于照明样品的照明控制装置;检测光束路径,用于将辐射的发射光引导向相机并且具有用于控制照明控制装置和相机的控制单元,其中控制单元被设计成使相机的传感器表面的待读取区域与激发光的位置同步,该位置由照明控制装置限定;并且在检测光束路径中具有图像分离器单元,用于将发射光分成多个部分光束路径,每个部分光束路径在相机的传感器表面上产生样品的部分图像,其中部分图像彼此相邻,使得部分图像中的线性区域位于传感器表面的相同的一条线或多条线上,该区域对应于由照明控制装置在样品上或样品中限定的激发光的位置。

    一种对焦方法和成像系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118444468A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410902780.2

    申请日:2024-07-08

    IPC分类号: G02B21/00 G02B21/36

    摘要: 本发明公开了一种对焦方法和成像系统,其中对焦方法应用于成像系统,成像系统包括驱动模组、物镜和与物镜耦合的对焦模组;其中对焦方法包括:控制驱动模组工作使物镜与样品相对移动,使样品的多个表面中的第一表面位于物镜的焦面上;基于对焦模组接收的从样品的多个表面反射的光束所形成的图像确定第一表面所在的焦面与多个表面中的第二表面所在的焦面之间的距离;基于第一表面所在的焦面与第二表面所在的焦面之间的距离,使物镜与样品相对移动,使第二表面位于物镜的焦面上,从而能够实现成像系统快速地对第二表面进行对焦,以对第二表面进行成像。