非平行光轴耦合的多位点双光子成像刺激装置

    公开(公告)号:CN115343264A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210950547.2

    申请日:2022-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种非平行光轴耦合的多位点双光子成像刺激装置,包括:飞秒激光器、激光扫描装置以及至少两路光学支路;光学支路包括第一聚焦光学元件、反射镜和第二聚焦光学元件;飞秒激光器发出的飞秒激光进入激光扫描装置,激光扫描装置使得飞秒激光在多个扫描区间之间反复扫描,每个扫描区间的飞秒激光经过一对应的光学支路后到达一个对应的目标位点;进入光学支路的飞秒激光经第一聚焦光学元件进行第一次聚焦后被反射至第二聚焦光学元件,进行第二次聚焦后到达对应的目标位点视野平面。本发明提供的非平行光轴耦合的多位点双光子成像刺激装置适合于对位于曲面样品上的多个存在空间夹角的平面视野区域进行双光子成像或光刺激。

    适用于环形扫描双光子成像的分辨率检测系统及方法

    公开(公告)号:CN115077872A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210741960.8

    申请日:2022-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种适用于环形扫描双光子成像的分辨率检测系统及方法,该系统包括:光源模块、二向色镜、环形玻璃容器、具有抛物面的反射元件、用于驱动反射元件绕Z轴旋转的旋转驱动机构、用于驱动环形玻璃容器沿Z方向进行直线运动的直线驱动机构、光电倍增管、上位机以及软件模块。本发明通过旋转驱动机构带动反射元件绕Z轴旋转,并同步对装有荧光小球的环形玻璃容器进行环形扫描,通过直线驱动机构带动反射元件沿Z轴移动实现环形玻璃容器的轴向扫描,从而能够实现环形玻璃容器的全方位扫描,并通过图像重构获得荧光小球的成像结果,最后,通过对荧光小球所占有的像素数量和荧光小球真实尺寸进行分析,计算出环形扫描双光子成像系统的分辨率。

    在体荧光光子信号增强收集器
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115046975A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210741968.4

    申请日:2022-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种在体荧光光子信号增强收集器,包括:物镜、同轴设置在物镜上的安装支架、设置在安装支架上的至少一个安装单元、设置在安装单元上的光纤束、第一PMT探测器、第二PMT探测器以及加法器;光纤束中的所有光纤的收集端汇聚于物镜的下端入口的外周,物镜的下端入口收集的荧光信号到达第一PMT探测器,光纤束中所有光纤的收集端收集的荧光信号到达第二PMT探测器,第一PMT探测器和第二PMT探测器输出的信号经过加法器相加后作为最终的荧光探测信号输出。本发明提供的一种在体荧光光子信号增强收集器,在不改变常规双光子显微镜结构的情况上,能够在很大程度上提高仅仅配置单个物镜的双光子显微镜系统的荧光收集效率。

    多位点双光子光刺激系统及其刺激方法

    公开(公告)号:CN109407327B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201811306921.5

    申请日:2018-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种多位点双光子光刺激系统及其刺激方法,该系统包括飞秒激光器、分束模块、第一聚焦模块及自聚焦透镜。本发明还公开了一种多位点双光子光刺激方法,包括以下步骤:飞秒激光器发出飞秒激光,并传输至分束模块,形成多束多个方向的飞秒激光;再经低倍物镜或长焦距透镜进行第一次聚焦,然后再传输至各个刺激位点前的自聚焦透镜进行二次聚焦,最后聚焦于各个刺激位点。本发明通过低倍物镜(或长焦距透镜)和多个自聚焦透镜的组合实现二次聚焦,将飞秒激光引导到多个刺激位点,在三维大范围内的多个位点实现双光子光刺激,又不降低光刺激激发效率;本发明使得数字孔径大幅提高,又能有效地将飞秒激光引导至各个刺激位点上。

    用于OCT成像的信号处理方法及系统、存储介质

    公开(公告)号:CN112043242A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010897586.1

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明提供用于OCT成像的信号处理方法,包括如下步骤:获取旋转扫描反馈器件反馈的第一脉冲信号;获取高速扫频光源模块输出第二脉冲信号并对其进行计数;将所述计数值与预设目标值进行比较;当计数值超出预设目标值时,强制用以触发采集指令的第三脉冲信号输出不采集的信号,直至旋转扫描反馈器件的下一个旋转周期。本发明还涉及应用该方法的系统、存储介质。本发明通过将计数值与预设目标值进行比较以强制输出固定个数触发信号的信号处理方法,实现SSOCT图像的稳定输出。

    成像光谱仪
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106500837B

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201610850290.8

    申请日:2016-09-26

    Abstract: 本发明提供一种成像光谱仪,其包括沿光线传输方向依次设置的振镜组或柱面镜、第一透镜、反射镜、第二透镜、二向色镜、物镜、光栅、成像透镜及相机,飞秒激光射向振镜组或柱面镜,经第一透镜聚焦于反射镜,被反射至第二透镜准直并射向二向色镜,二向色镜透射激光而反射荧光,透射过二向色镜的飞秒激光经物镜后射向样品,样品中的荧光粉受激发产生荧光并射向二向色镜,反射至光栅进行光谱分离后经成像透镜成像于相机的感光面。所述成像光谱仪通过飞秒激光对样品进行线照明,利用双光子荧光激发效应的空间选择性,替代了一般光谱仪的狭缝结构,提高了成像光谱仪的荧光探测效率,再通过机械振镜扫描照明线或移动样品即能重构出一幅二维光谱图像。

    用于OCT成像系统的信号处理方法、存储介质、OCT成像系统

    公开(公告)号:CN111938602B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202010897559.4

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明提供用于OCT成像系统的信号处理方法,包括如下步骤:高速扫频光源模块输出高频激光至主光学系统的同时输出第一脉冲信号至逻辑控制模块;高频激光经过主光学系统后分成两束激光,按原路返回的两束干涉光进入高速平衡探测器探测模块中,逻辑控制模块对第一脉冲信号进行判断处理后输出第三脉冲信号至高速采集集成模块,第三脉冲信号用以触发高速采集集成模块进行数据采集。本发明还涉及OCT成像系统、存储介质。本发明从硬件上准确控制每帧图像的开始位置,上位机提取的图像数据是经过硬件准确对准并经过FPGA硬件进行FFT变换的图像数据,不需要在上位机进行数据校正,不仅提高获取的图像数据的准确性而且降低了工作量。

    一种基于级联拓扑的多电机立体展示装置

    公开(公告)号:CN110910794B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN201911192534.8

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明提供一种基于级联拓扑的多电机立体展示装置,包括装置本体,装置本体包括电机组件、级联板以及主控组件,级联板包括若干安装孔,若干电机组件固定安装于安装孔内;主控组件根据输入的图像像素发送指令给若干电机组件,以使得输入的图像通过若干电机组件不同的运动方式获得立体展示。本发明通过微型电机带动展示面板前后移动,进而模拟输入图像的一个像素点的运动,将多个电机进行级联并固定在一个大的级联板上,通过对输入图像像素点灰度值的解析进而控制对应像素电机组件的前后移动来模拟整幅图像的立体展示效果,具有冲击感的立体效果,创造性的颠覆了传统的平面展示宣传的效果。

    基于GPU多线程多通道图像高速重构方法、设备及介质

    公开(公告)号:CN117408864A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311338542.5

    申请日:2023-10-16

    Abstract: 本发明涉及基于GPU多线程多通道图像高速重构方法、设备及介质,该方法包括:在主机端分配固定内存以及位置信息内存,并创建若干异步流;对位置信息进行预处理;初始化图像重建变量;通过异步流将主机端固定内存的对应部分拷贝到设备端,并利用位置信息在每个流内并行执行像素平均操作,压缩每一行的数据;将处理完的一帧图像传回设备端;将图像重建变量的值返回,然后再将图像重建变量加一;当停止采集时,释放内存,销毁异步流。本发明对实时数据进行大规模并行和利用异步流架构对数据实现高速实时处理。在CPU端对原始数据分配固定内存,内存大小随扫描频率而变化,以提高数据传输吞吐量;利用异步流架构,实现CPU和GPU异步运行。

    一种双通道动物神经元信号记录与同步刺激系统

    公开(公告)号:CN107334471B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN201611174778.X

    申请日:2016-12-19

    Abstract: 本发明属于生物学、神经科学、医学等领域,尤其涉及光遗传学技术应用领域,特别涉及一种双通道动物神经元信号记录与同步刺激系统,本发明在记录自由活动动物神经元活动的过程中,可以同时实现光遗传学兴奋和抑制实验,本发明从神经元自发信号记录阐明目的神经元自发信号与目的行为之间的联系出发、再分别采用神经元兴奋试验和抑制试验从正反两个角度验证,充分保证了实验结果的科学性与准确性。本发明可采用同一根光纤实现记录与刺激功能,免去了实验过程中切换记录与刺激装置的过程,节约了实验时间,简化了实验步骤,使整个实验的周期大大缩短。

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