一种甲状旁腺的位置增强设备
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112704473A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011377179.4

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 一种甲状旁腺的位置增强设备,包括供电电源、近红外自体荧光激发器件、近红外光源照明和自发荧光接收光路组件、近红外自体荧光接收器件、可见光RGB双目相机、可见光RGB双目相机以及AR显示组件,供电电源的供电端口分别与近红外自体荧光激发器件、数据信号处理组件电连接;近红外光源照明和自体荧光接收光路组件的进光口对准近红外自体荧光激发器件的出光口,其出光口对准待检测的甲状旁腺所在区域,其信号输出端与所述近红外自体荧光接收器件的信号输入端信号连接;近红外自体荧光接收器件,其信号输出端与数据信号处理组件的信号输入端信号连接;可见光RGB双目相机包括两个相机。本发明的有益效果是:迅速的检测出甲状旁腺位置,并与实际场景融合。

    一种甲状旁腺位置探测仪器

    公开(公告)号:CN112656370A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011379488.5

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 一种甲状旁腺位置探测仪器,包括近红外自体荧光激发器件和自体荧光接收器件,近红外自体荧光激发器件包括激光二极管以及聚光透镜;自体荧光接收器件包括前级镜头、二向色镜以及近红外相机,前级镜头、二向色镜和近红外相机同轴设置,前级镜头的进光口与二向色镜的反射光出口相接;二向色镜设置于聚光透镜的出光口处,内部经反射斜面分隔成前、后两部,且反射斜面表面镀膜;二向色镜的前端设有反射光出口、后端设有透射光出口,侧面设有近红外光入射口;近红外相机包括后级镜头和近红外感光芯片,后级镜头的透射光进光口与二向色镜的透射光出口相接;近红外感光芯片设置于后级镜头的出光口处。本发明的有益效果是:迅速的检测出甲状旁腺位置。

    一种甲状旁腺位置探测仪器

    公开(公告)号:CN112656370B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202011379488.5

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 一种甲状旁腺位置探测仪器,包括近红外自体荧光激发器件和自体荧光接收器件,近红外自体荧光激发器件包括激光二极管以及聚光透镜;自体荧光接收器件包括前级镜头、二向色镜以及近红外相机,前级镜头、二向色镜和近红外相机同轴设置,前级镜头的进光口与二向色镜的反射光出口相接;二向色镜设置于聚光透镜的出光口处,内部经反射斜面分隔成前、后两部,且反射斜面表面镀膜;二向色镜的前端设有反射光出口、后端设有透射光出口,侧面设有近红外光入射口;近红外相机包括后级镜头和近红外感光芯片,后级镜头的透射光进光口与二向色镜的透射光出口相接;近红外感光芯片设置于后级镜头的出光口处。本发明的有益效果是:迅速的检测出甲状旁腺位置。

    一种用于工件表面质量检测的移频超分辨成像系统及方法

    公开(公告)号:CN117330574A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311375598.8

    申请日:2023-10-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于工件表面质量检测的移频超分辨成像系统及方法,属于超分辨成像领域。本发明采用反射式傅里叶叠层成像系统配合自动位移平台,提出利用光源和相机固定、待测工件旋转来实现等效的变角度斜照明,改变旋转角度完成待测样品频谱不同程度的搬移,将高频成分搬移到系统通带内,从而实现超分辨率远距离成像。本发明能够突破宏观成像系统的衍射极限,实现超分辨成像,并使得移频超分辨成像能够应用于工件表面质量的远距离、高精度、自动化检测,拓展了移频超分辨成像在工业检测场景中的应用。

    一种基于棱镜的光源集成型超分辨显微芯片及其成像方法

    公开(公告)号:CN114778542A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210472715.1

    申请日:2022-04-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于棱镜的光源集成型超分辨显微芯片及其成像方法,涉及超分辨显微领域。本发明基于块状高折射基底材料,在其上表面中心设置样品区域,在其下表面设有多圈不同角度的棱镜,将LED分别置于棱镜侧面,再将LED的正负极集成到PCB板上,通过单片机控制LED的开关。相比于外接光路的超分辨显微成像系统,将光源集成到超分辨显微芯片上可实现超分辨成像的小型化和便携性,便于应用于资源紧缺地区的医疗诊断和科研分析。相比于传统的傅里叶叠层显微成像(FPM),利用棱镜可提高斜入射光源的光强和信噪比以及斜入射范围,引入更大横向波矢的倏逝波,可有效提高成像质量以及分辨率。

    一种超衍射极限的布里渊散射显微成像方法和系统

    公开(公告)号:CN119470348A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411575267.3

    申请日:2024-11-06

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种超衍射极限的布里渊散射显微成像方法和系统,利用泵浦‑探测的方式激发样品表面或内部的受激布里渊散射,并基于受激布里渊散射机制,利用光场调控改变布里渊增益在探测光斑内的空间分布,通过点扩散函数改造、结构光照明或高阶布里渊散射实现空间超衍射成像与布里渊散射光谱测量的统一,最终实现对样品的非接触式、超衍射极限布里渊散射显微成像。

    一种基于圆环照明的快速移频超分辨显微成像方法

    公开(公告)号:CN118655714A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202411133674.9

    申请日:2024-08-19

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于圆环照明的快速移频超分辨显微成像方法,包括以下步骤:构建由共圆心的多圈圆环光源组成的圆环照明光源;采集对样品进行正入射照明时的单张宽场图像,采用每圈圆环光源对样品进行倾斜照明并采集对应的单张混频移频的低分辨率图像,得到多张低分辨率图像;将单张宽场图像和多张低分辨率图像通过基于深度学习构建的超分辨成像模型实现快速移频超分辨显微成像,得到超分辨率图像,相比于现有的依次点亮LED斜入射照明/依次用不同的照明条纹照明的方式,圆环照明方式可以极大地减少采集图片的数量,进而提高成像速度,有望应用于视频级超分辨显微成像。

    一种基于非相干光照明的合成孔径超分辨望远镜系统和成像方法

    公开(公告)号:CN118759731A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411049360.0

    申请日:2024-08-01

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种非相干光照明的合成孔径超分辨望远镜的成像系统和方法,包括用于对目标物实现照明的非相干光源,用于对望远镜接收的光场信号进行滤波的多通道窄带滤光片和小孔,用于收集成像信号的望远光学系统,用于确定望远镜位置的望远镜定位系统,用于移动望远镜的位移平台,用于记录望远光学系统的成像信号的光学相机,用于图像的存储、重构和显示的计算系统。位移平台负载望远光学系统、多通道窄带滤光片、小孔、望远镜定位系统、光学相机和计算系统。该技术方案能够避免传统相干合成孔径成像只能获取单一波长的高分辨信息,还能提升超分辨成像的光子利用率和信噪比。

    一种选择性增强微纳样本无标记检测的超构表面薄膜芯片和系统

    公开(公告)号:CN117723510A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311717523.3

    申请日:2023-12-14

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种选择性增强微纳样本无标记检测的超构表面薄膜芯片和系统,其中,超构表面薄膜芯片包括衬底、设于衬底表面的超构表面薄膜;超构表面薄膜为由纵向周期性金属薄膜与非金属薄膜组成的双曲超构表面,且金属薄膜与衬底表面接触,超构表面薄膜厚度都远小于照明光的波长;从衬底下表面入射的照明光在衬底与金属薄膜表面生成表面等离激元,通过超构表面薄膜对与样本尺寸对应波矢的表面等离激元选择性增强传输后,对超构表面薄膜上方对应尺寸的微纳样本进行照明,微纳样本与增强后的特定波矢表面等离激元相互作用发出散射光,将微纳样本的高频信息增强传输并被探测接收,这样能够实现对应尺寸微纳样本的选择性增强检测。

    基于多波长点阵并行照明的移频超分辨显微成像系统及方法

    公开(公告)号:CN115951487A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211540944.9

    申请日:2022-12-02

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于多波长点阵并行照明的移频超分辨显微成像系统及方法,属于超分辨显微领域。系统中的照明模块包括位于第一物镜后焦面上的多波长点光源阵列和第一物镜,多波长点光源阵列上的各处点光源具有不同波长且能够同时照明;探测模块包括第二物镜、分光器件、筒镜和成像相机;分光器件在第二物镜后方设有若干个,用于将散射光中不同波长成分离散到不同探测光路上通过筒镜和成像相机实现不同移频图像的并行探测。本发明将FPM移频成像技术的照明方案从单波长光源阵列依次照明拓展至多波长光源阵列并行照明,并相应的在探测端引入多路成像相机实现移频图像的并行采集,最终在不牺牲成像分辨率的情况下,将FPM的成像速度提升了数十倍。

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