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公开(公告)号:CN117347340A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311503910.7
申请日:2023-11-10
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种基于共聚焦策略的荧光‑高光谱双模态显微成像系统,包括:多波长激发光源模块、白光光源模块、光束质量优化模块、分光模块、扫描模块、光束聚焦与信号收集模块和信号收集探测模块;白光光源模块用于产生高光谱成像的宽谱光源;多波长激发光源模块用于产生荧光共聚焦成像的激光光源;信号收集探测模块用于对透射光信号依次进行线性聚焦、空间滤波、光谱展开,并根据成像模式对光谱展开信号进行空间编码,对空间编码信号进行信号聚焦和光电信号转换,得到成像电信号。通过同机构架形成的荧光‑高光谱双模态成像系统,可以获得高空间分辨率和光谱分辨率,以及特定发射波长的荧光图像与光谱图像,且图像自然配准,系统应用简单。
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公开(公告)号:CN112957011B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202110133806.8
申请日:2021-02-01
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明属于生物医学成像技术领域,公开了一种高灵敏度微弱荧光信号探测系统、方法、存储介质及应用,所述高灵敏度微弱荧光信号探测系统包括:前置荧光信号收集模块用于收集微弱荧光信号,滤除杂散光信号,并将所述荧光信号分块传递到多通道空间编码模块;多通道空间编码模块,用于将前置荧光信号收集模块传递的微弱荧光信号进行分块多通道空间编码;阵列微弱信号探测模块,用于收集分块多通道空间编码的荧光信号,并将荧光信号转为电信号送入控制与计算模块;控制与计算模块,包括控制单元和计算单元。本发明引入多通道编码策略,与空间编码单像素结合荧光成像技术相比,减少荧光信号采集数量,降低对微弱荧光信号的采集时间与系统成像时间。
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公开(公告)号:CN116519601A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310301553.X
申请日:2023-03-24
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01N21/17 , G01N21/01 , G01N29/06 , G06T3/40 , G06T5/10 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/0475 , G06N3/094
Abstract: 本发明公开了一种基于艾里光束联合稀疏采样的光声显微成像系统及方法,适用于大景深、快速成像监测的场景,该系统包括:光束生成模块用于生成纳秒脉冲型高斯光束并处理得到第一标准线偏振高斯光束和第二标准线偏振高斯光束;光束整形模块用于对第一标准线偏振高斯光束进行偏振调节、位相调制、滤波、聚焦和傅里叶变换处理,得到艾里光束;系统控制与稀疏扫描模块用于在接收到第二标准线偏振高斯光束时,以二维三角利萨如轨迹对激发有艾里光束的物体二维稀疏扫描采样,得到稀疏光声信号;信号接收与处理模块用于根据稀疏光声信号进行最大值投影得到稀疏图像;图像重建模块用于采用超分辨率重建网络对稀疏图像重建,得到高分辨率光声显微原图像。
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公开(公告)号:CN112957011A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110133806.8
申请日:2021-02-01
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明属于生物医学成像技术领域,公开了一种高灵敏度微弱荧光信号探测系统、方法、存储介质及应用,所述高灵敏度微弱荧光信号探测系统包括:前置荧光信号收集模块用于收集微弱荧光信号,滤除杂散光信号,并将所述荧光信号分块传递到多通道空间编码模块;多通道空间编码模块,用于将前置荧光信号收集模块传递的微弱荧光信号进行分块多通道空间编码;阵列微弱信号探测模块,用于收集分块多通道空间编码的荧光信号,并将荧光信号转为电信号送入控制与计算模块;控制与计算模块,包括控制单元和计算单元。本发明引入多通道编码策略,与空间编码单像素结合荧光成像技术相比,减少荧光信号采集数量,降低对微弱荧光信号的采集时间与系统成像时间。
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公开(公告)号:CN119164887A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411307738.2
申请日:2024-09-19
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于单像素的荧光光声双模态成像装置与方法,将物体置于成像单元的物镜焦距位置;开启激光器,调节光束整形单元将激光器发射的激光放大至所需大小;结构光产生单元基于放大的激光光束产生二进制黑白图案,得到结构光;结构光照射在物体上,使物体激发产生荧光信号和光声信号;采用单点探测方法,采集所述荧光信号和光声信号,通过与产生所述二进制黑白图案的算法对应的逆算法进行图像重建。本发明基于单像素技术实现了光声荧光双模态成像,以单像素成像技术路线代替传统阵列成像模式为突破口,从成像原理上解决光声和荧光图像融合问题,最终获得时空匹配的多模态图像,同时具有成本低、成像速度快、无需复杂的光学系统等优点。
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公开(公告)号:CN114923569A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210453706.8
申请日:2022-04-27
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种基于计算成像的多光谱相机,所述多光谱相机包括:依次设置的光源、结构光产生装置、透镜组、多光谱探测器、数据采集装置和数据处理装置,或者依次设置的所述透镜组、所述结构光产生装置、所述多光谱探测器、所述数据采集装置和所述数据处理装置。本发明利用计算成像算法,可以利用无空间分辨能力的非阵列探测器实现空间分辨,避免制作使用阵列式探测器,因此可以使用多个非阵列窄带单波长探测器进行光谱分辨,且可以大大降低成本。同时,通过设计非阵列窄带单波长探测器,实现单个器件多波长探测,可以避免使用额外分光器件和滤光器件,解决了成像速度、体积、光谱数量问题。
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公开(公告)号:CN221445848U
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202323039959.X
申请日:2023-11-10
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本实用新型涉及一种基于SiPM和贝塞尔光束的共聚焦荧光显微镜系统,包括:多波长激发光源模块、光束质量优化模块、光束转化模块、分光模块、扫描模块、光束聚焦模块、信号探测模块和样本承载模块;扫描模块、光束聚焦模块和样本承载模块设置在分光模块的反射方向;信号探测模块设置在分光模块的透射方向;光束转化模块包括贝塞尔光束转化结构;信号探测模块包括SiPM探测器。使用SiPM探测器进行荧光信号检测,实现了跨波段信号的高灵敏度检测,将多波长激发光源模块发出的光束转化为贝塞尔光束,提升了系统分辨率和成像的信噪比,提高了系统对高散射样本的成像能力。
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