摘要:
해당 현미경뿐만 아니라 복수개의 보조 디스플레이부에도 해당 현미경에 구현되는 가상현실과 동일한 가상현실을 디스플레이할 수 있으며, 광량의 변화에 따른 이미지의 화질 변화 없이 복수개의 디스플레이부에 동일한 화질의 가상현실을 구현하여 디스플레이할 수 있는 스테레오 현미경 시스템이 개시된다. 상기 스테레오 현미경 시스템은 프리즘의 빔 스플리터부를 통과한 빔을 받아 이미지 촬영부가 영상을 촬영하여 프로세서로 전송한 후 상기 프로세서에 의해 상기 한 쌍의 이미지 촬영부를 통해 촬영된 이미지를 디지털 처리하여 제1, 2 디스플레이부에 전송하여 디스플레이할 수 있도록 한다. 그러므로, 이미지 촬영부에 의해 촬영된 이미지를 프로세서를 통해 디지털 처리하여 각각의 디스플레이부에 전송하여 디스플레이 함으로써 광량 변화에 전혀 구애 받지 않고 일정한 화질의 이미지를 디스플레이할 수 있는 효과가 있다.
摘要:
Bei einem Mikroskop zur hochauflösenden Scanning-Mikroskopie einer Probe (2), mit - einer Beleuchtungseinrichtung (3) zum Beleuchten der Probe (2), - einer Abbildungseinrichtung (4) zum Scannen mindestens eines Punkt- oder Linien-Spots (14) über die Probe (2) und zum Abbilden des Punkt- oder Linien-Spots (14) in ein beugungsbegrenztes, ruhendes Einzelbild (17) unter einem Abbildungsmaßstab in eine Detektionsebene (18), - einer Detektoreinrichtung (19) zum Erfassen des Einzelbildes (17) in der Detektionsebene (18) für verschiedene Scanpositionen mit einer Ortauflösung, welche unter Berücksichtigung des Abbildungsmaßstabes mindestens doppelt so groß ist wie eine Halbwertsbreite des beugungsbegrenzten Einzelbildes (17), - einer Auswerteeinrichtung (c) zum Auswerten einer Beugungsstruktur des Einzelbildes (17) für die Scanpositionen aus Daten der Detektoreinrichtung (19) und zum Erzeugen eines Bildes der Probe (17), das eine Auflösung aufweist, die über die Beugungsgrenze gesteigert ist, ist vorgesehen, daß - die Detektoreinrichtung (19) aufweist: - ein Detektorarray (24), das Pixel (25) aufweist und größer ist als das Einzelbild (17), und - ein nicht-abbildendes Umverteilungselement (20-21; 30-34; 30-35), das dem Detektorarray (24) vorgeordnet ist und die Strahlung aus der Detektionsebene (18) nicht-abbildend auf die Pixel (25) des Detektorarrays (24) verteilt.
摘要:
In einer Probe (2) werden wiederholt Fluoreszenzemitter zur Abgabe von Fluoreszenzstrahlung angeregt und von der Probe (2) mit einem Mikroskop (1) Einzelbilder (10) erzeugt, wobei zumindest eine Teilmenge der Fluoreszenzemitter in jedem Einzelbild (10) isoliert ist. In den Einzelbildern (10) werden die Lagen der Fluoreszenzemitter mit einer über eine optische Auflösung hinaus gehenden Ortsgenauigkeit lokalisiert. Daraus wird ein hochaufgelöstes Gesamtbild erzeugt. Im Abbildungsstrahlengang des Mikroskops ist ein adaptiver Spiegel (7), der so eingestellt wird, dass er bei der Erzeugung zumindest einiger der Einzelbilder (10) einen Astigmatismus bewirkt. Dadurch werden astigmatismusbehaftete Einzelbilder (15) aufgenommen, in denen über der Fokalebene liegende Fluoreszenzemitter durch in eine erste Richtung unter der Fokalebene liegende Fluoreszenzemitter in eine zweite Richtung verzerrt werden. Aus der Rotationsasymmetrie wird eine Tiefenlagenangabe für die Fluoreszenzemitter abgeleitet. Der adaptive Spiegel (7) wird zusätzlich so eingestellt, dass er bei der Erzeugung einiger Einzelbilder (10) keinen Astigmatismus bewirkt. In den astigmatismusfreien Einzelbildern (16) werden rotationsasymmetrische Bilder (11) von Fluoreszenzemittern detektiert. Bei der Ableitung der Tiefenlagenangabe in den astigmatismusbehafteten Einzelbildern (15) werden diese Fluoreszenzemitter einer Tiefenlagenkorrektur unterzogen oder unterdrückt.
摘要:
Image data of a specimen is acquired by applying an image processing to imaging data obtained by imaging for the specimen by means of an imaging device while controlling an exposure amount. First image data is generated by using the exposure amount and a parameter of the image processing to be determined while permitting provision of different values for each of distinct pieces of the first image data on condition that pixel values of pixels corresponding to portions of the specimen having an identical transmittance have an identical value in relation to all pieces of the first image data to be generated. Second image data is generated by using the exposure amount and a parameter of the image processing to be adaptively determined on the basis of a feature of the specimen. Display screen data, which includes at least the first image data, is generated.
摘要:
A microscope-based system and method for simultaneous imaging of several object planes, of a three-dimensional (3D) sample, associated with different depths throughout the sample. The system includes a polyfocal optical portion, adapted to create a plurality of optical channels each of which is associated with an image of a corresponding object plane, and a spectrally-selective portion, adapted to transform the spectral distribution of the image-forming beam of light to a corresponding spatial distribution. The image, registered by a detector, includes an image of an object plane and an image of the spatially-coded spectral distribution. The method effectuates the simultaneous multispectral imaging of the several object planes. The required data-acquisition time is several fold shorter than that taken by a conventional multispectral microscope-based imaging system.
摘要:
An imaging apparatus controls a size of an imaging region according to a spread of Z positions of substances in an object. For example, the imaging region becomes wide when the spread is small and becomes narrow when the spread is large. Or, the number of image sensors to be used is increased when the spread is small and is decreased when the spread is large. Or, an image sensor having a wide image pickup area is used when the spread is small, and an image sensor having a narrow image pickup area is used when the spread is large.
摘要:
Bei einem Mikroskop mit einem Objektiv (4), das eine in einem Probenraum (2) liegende Fokusebene aufweist, und einer Autofokuseinrichtung, die aufweist einen Lichtmodulator (12), der zur Erzeugung eines leuchtenden, längs einer Richtung periodisch intensitätsmodulierten Modulationsobjektes (G1) ausgebildet ist, eine Autofokus-Beleuchtungsoptik (7; 20; 7, 28), die das Modulationsobjekt (G1) abbildet, so daß im Probenraum (2) ein Bild des Modulationsobjektes (G1) entsteht, eine Autofokus-Kamera (16, 18), eine Autofokus-Abbildungsoptik (7; 20; 7, 28; 20, 29), die das im Probenraum (2) liegende Bild des Modulationsobjektes (G1) auf die Autofokus-Kamera (16, 18) abbildet, eine Steuereinrichtung, die Signale der Autofokus-Kamera (16, 18) empfängt und dazu ausgebildet ist, eine Intensitätsverteilung des Bildes des Modulationsobjektes (G1) zu ermitteln und daraus ein Fokus-Steuersignal zu erzeugen, ist vorgesehen, daß der Lichtmodulator (12) zusätzlich ein leuchtendes Vergleichsobjekt (R1; G2) erzeugt, das sich längs der Richtung des Modulationsobjektes (G1) erstreckt, die Autofokus-Beleuchtungsoptik (7; 20; 7, 28) auch das Vergleichsobjekt (R1; G2) abbildet, so daß im Probenraum (2) ein Bild des Vergleichsobjektes (R1; G2) entsteht, die Autofokus-Abbildungsoptik (7; 20; 7, 28; 20, 29) auch das im Probenraum (2) liegende Bild des Vergleichsobjektes (R1; G2) auf die Autofokus-Kamera (16, 18) abbildet, und die Steuereinrichtung dazu ausgebildet ist, aus den Signalen der Autofokus-Kamera (16, 18) eine Intensitätsverteilung des Bildes des Vergleichsobjektes (R1; G2) längs der Richtung zu ermitteln und damit die Intensitätsverteilung des Bildes des Modulationsobjektes (G1) hinsichtlich Reflektivitätsvariationen im Probenraum (2) zu korrigieren.
摘要:
Methods and systems for purifying cells and viruses are provided. The sample is added to a well disposed in a medium. A potential is applied across the medium to cause the contaminants to enter one or more walls of the well, and retain the cells and/or viruses in the well. The cells and/or viruses can be removed from the well, and optionally adhered or fixed to a surface, or detected. In one embodiment, the cells and/or viruses may be retained in the well by embedding in the medium. The medium including the embedded cells and/or viruses may be excised or otherwise removed and transferred to a glass slide or other solid surface.
摘要:
A Talbot-illuminated imaging system for focal plane tuning, the device comprising a Talbot element, a tunable illumination source, a scanning mechanism, a light detector, and a processor. The element generate scan array of focused light spots at a focal plane. The tunable illumination source shifts the focal plane to a plane of interest by adjusting a wavelength of light incident the Talbot element. The scanning mechanism scans an object across an array of focused light spots in a scanning direction. The light detector determines time-varying light data associated with the array of focused light spots as the object scans across the array of light spots. The processor constructs an image of the object based on the time-varying data.