The present invention relates to a three-dimensional fast imaging method based on axial multi-layer parallel imaging, which includes the following steps: simultaneously irradiating a beam group to the position to be measured on the sample, the beam group has n layers, where n is greater than or equal to 1; simultaneously acquiring the n-layer fluorescence signal generated from the position to be measured by a receiver; and repeating the above steps to the position on the sample other than the position to be measured; The image process of the sample is completed by traversal, and the n-layer fluorescence signal is reconstructed in the traversal order to obtain the multi-layer three-dimensional image data of the sample. The three-dimensional fast imaging method based on the axial multi-layer parallel imaging provided by the invention can improve the imaging efficiency of the system by multiple times and greatly improve the imaging speed for larger three-dimensional biological samples by irradiating a group of beams with multi-layer beams to the sample and forming a signal.
【技术实现步骤摘要】
基于轴向多层并行成像的三维快速成像方法
本专利技术涉及显微三维成像
,特别是涉及一种基于轴向多层并行成像的三维快速成像方法。
技术介绍
在显微成像领域,通常显微成像系统获取到的都是单层生物样本图像数据,为获得生物样本的三维显微图像数据,则需要顺序依次获得连续位置的图像信号,将不同位置的图像信号进行三维重建,从而实现对生物样本的三维建模。但是该方法受限于探测器的帧频,而无法获得较高的成像速度,因而应用到较大体积的生物样本上时,三维建模时间会被过度拉长,严重限制了测试效率。
技术实现思路
基于此,有必要针对上述提到的至少一个问题,提供一种基于轴向多层并行成像的三维快速成像方法。一种基于轴向多层并行成像的三维快速成像方法,包括下列步骤:S1:同时向样本上的待测位置照射具有轴向位移差的光束组,所述光束组具有n层,其中n≥1;S2:具有轴向位移差的光束组激发样本产生具有相同轴向位移差的n层荧光信号,补偿n层荧光信号的轴向位移差,使n层荧光信号同时清晰成像在同一探测面上,并记录探测到的图像数据;S3:移动样本,对样本上除所述待测位置之外的位置重复步骤S1和步骤S2,直至遍历 ...
【技术保护点】
1.一种基于轴向多层并行成像的三维快速成像方法,其特征在于,包括下列步骤:S1:同时向样本上的待测位置照射具有轴向位移差的光束组,所述光束组具有n层,其中n≥1;S2:具有轴向位移差的光束组激发样本产生具有相同轴向位移差的n层荧光信号,补偿n层荧光信号的轴向位移差,使n层荧光信号同时清晰成像在同一探测面上,并记录探测到的图像;S3:移动样本,对样本上除所述待测位置之外的位置重复步骤S1和步骤S2,直至遍历完整个样本;S4:将获取的图像按遍历顺序进行重建,获得所述样本的多层三维图像。
【技术特征摘要】
1.一种基于轴向多层并行成像的三维快速成像方法,其特征在于,包括下列步骤:S1:同时向样本上的待测位置照射具有轴向位移差的光束组,所述光束组具有n层,其中n≥1;S2:具有轴向位移差的光束组激发样本产生具有相同轴向位移差的n层荧光信号,补偿n层荧光信号的轴向位移差,使n层荧光信号同时清晰成像在同一探测面上,并记录探测到的图像;S3:移动样本,对样本上除所述待测位置之外的位置重复步骤S1和步骤S2,直至遍历完整个样本;S4:将获取的图像按遍历顺序进行重建,获得所述样本的多层三维图像。2.根据权利要求1所述的基于轴向多层并行成像的三维快速成像方法,其特征在于,根据样本的三维快速成像的轴向成像间隔大小调整所述光束组的轴向位移差值,使所述光束组的轴向位移差值与所述样本的三维快速成像的轴向成像间隔大小一致。3.根据权利要求1所述的基于轴向多层并行成像的三维快速成像方法,其特征在于,所述光束组中每层光束为预设的矩形光带。4.根据权利要求1所述的基于轴向多层并行成像的三维快速成像方法,其特征在于,所述光束组中的每层光束具有预设间距的横向间隔,且该间距至少大于所述光束组中的任一束子光束的半高全宽。5.根据权利要求1所述的基于轴向多层并行成像的三维快速成像方法,其特征在于,S2中所述的补偿n层荧光信号的轴向位移差的方法包括:S21:将所述n层荧光信号经过远程聚焦成像在远程位置;S22:远程位置处放置平面反射镜,分别...
【专利技术属性】
技术研发人员:袁菁,龚辉,骆清铭,余亚兰,金锐,
申请(专利权)人:华中科技大学苏州脑空间信息研究院,
类型:发明
国别省市:江苏,32
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