微型显微镜探头、显微镜探测装置及激光扫描显微镜制造方法及图纸

技术编号:21099239 阅读:37 留言:0更新日期:2019-05-15 23:29
本发明专利技术实施例提供一种微型显微镜探头、显微镜探测装置及激光扫描显微镜。其中,上述微型显微镜探头包括探头壳体和固定板,探头壳体顶端设有第一通口和第二通口,底端设有第三通口,第三通口内设有用于驱动物镜上下移动的变焦电机,第一通口和第三通口之间设有第一光路,第二通口和第三通口之间设有第二光路。本发明专利技术实施例提供的微型显微镜探头、显微镜探测装置及激光扫描显微镜通过第一透镜和第二透镜使得入射的平行激光信号平行射出,通过二向色镜调节反射至可上下移动的无穷远物镜,使得无穷远物镜出射的激光信号,聚焦到待测生命体细胞结构的不同深度,从而实现对细胞结构不同深度的精准探测,获取不同深度细胞结构的高分辨率成像。

Microscope Probe, Microscope Detector and Laser Scanning Microscope

The embodiment of the invention provides a micro microscope probe, a microscope detection device and a laser scanning microscope. Among them, the micro-microscope probe includes a probe shell and a fixing plate. The top of the probe shell is provided with a first and a second opening, and the bottom is provided with a third opening. A zoom motor for driving the moving up and down of the objective lens is arranged in the third opening. A first light path is arranged between the first opening and the third opening, and a second light path is arranged between the second opening and the third opening. The micro-microscope probe, the microscope detection device and the laser scanning microscope provided in the embodiment of the present invention make the incident parallel laser signal emit parallel through the first lens and the second lens, and adjust the reflection to the movable infinite objective through the dichroic mirror, so that the laser signal emitted from the infinite objective can focus to the different depths of the cell structure of the living body to be measured. Accurate detection of cell structure at different depths is realized, and high resolution imaging of cell structure at different depths is obtained.

【技术实现步骤摘要】
微型显微镜探头、显微镜探测装置及激光扫描显微镜
本专利技术实施例涉及激光扫描显微镜
,尤其涉及一种微型显微镜探头、显微镜探测装置及激光扫描显微镜。
技术介绍
随着医学和生物学的不断发展,人们对动物生命体中细胞形态、组织结构或肠胃中纤维状态的研究取得了显著进步,尤其通过近红外区域的脉冲激光辐射激发并且由合适的高灵敏性接收器探测,得到荧光信号和二次谐波信号,从而获取活体的生物细胞形态的相关技术,取得了显著成果。而基于荧光信号、二次谐波信号以及CARS(Coherentanti-StokesRamanScattering,相关反斯托克斯拉曼散射)信号,来获取生物细胞形态的相关探测设备,在上述技术的应用中占据重要地位。现有的用于人体细胞或组织探测的成像设备,主要是三维非线性激光扫描显微镜,其中,目前上述激光扫描显微镜的形态为通过机械臂来移动显微镜探测装置的激光扫描显微镜或带有微型显微镜探头的激光扫描显微镜。但无论是机械臂式激光扫描显微镜还是带微型显微镜探头的激光扫描显微镜,由于其显微镜探测装置或微型显微镜探头内部组件均相对固定,在调整不同深度探测时,均需要整体移动显微镜探测装置或微型显微镜探头,操作复杂,容易产生位移偏差,从而影响到成像质量。
技术实现思路
针对现有技术中存在的技术问题,本专利技术实施例提供一种微型显微镜探头、显微镜探测装置以及激光扫描显微镜。第一方面,本专利技术实施例提供一种物镜可调节的微型显微镜探头,包括:探头壳体以及固定板,所述探头壳体顶端设置有第一通口和第二通口,所述探头壳体底端设置有第三通口,所述第三通口内设置有用于驱动物镜上下移动的变焦电机,所述变焦电机通过所述固定板可拆卸固定在所述探头壳体上,其中:所述第一通口和所述第三通口之间形成的第一通道内设置有第一光路,所述第二通口和所述第三通口之间形成的第二通道内设置有第二光路,其中:所述第一光路依次包括位于所述第一通口和所述第三通口之间的微机电扫描振镜、第一透镜、第二透镜、二向色镜以及所述物镜,其中所述第一光路用于传导所述第一通口接收的激光信号从所述第一通口至所述第三通口;所述第二光路依次包括位于所述第三通口和所述第二通口之间的所述物镜和所述二向色镜,其中所述第二光路用于传导所述物镜采集到的光信号从所述第三通口至所述第二通口。第二方面,本专利技术实施例提供一种吸附式显微镜探测装置,包括:外壳体、底座、盖玻片以及本专利技术实施例第一方面提供的物镜可调节的微型显微镜探头,所述底座上设置有吸盘,所述吸盘嵌入所述外壳体底部开设的吸盘孔内,所述外壳体与所述底座通过磁场力可拆卸连接,其中:所述盖玻片固定在所述吸盘的密封口,形成所述吸附式装置的内置空间和外吸附空间;所述微型显微镜探头设置于所述内置空间内,并通过固定架可拆卸固定在所述外壳体的侧壁上,其中所述微型显微镜探头的物镜正向对准所述盖玻片。第三方面,本专利技术实施例提供一种吸附式三维非线性激光扫描显微镜,包括:荧光收集装置、抽气装置、扫描采集控制器、飞秒脉冲激光器、光纤耦合模块以及本专利技术实施例第二方面提供的吸附式显微镜探测装置,所述荧光收集装置和所述光纤耦合模块均与所述吸附式显微镜探测装置光纤通信连接,所述荧光收集装置和所述吸附式显微镜探测装置均与所述扫描采集控制器电连接,所述抽气装置与所述吸附式显微镜探测装置电连接,其中:所述飞秒脉冲激光器,用于输出脉冲激光信号至所述光纤耦合模块;所述光纤耦合模块,用于耦合所述飞秒脉冲激光器输出的所述脉冲激光信号,并传输所述脉冲激光信号至所述吸附式显微镜探测装置中所述微型显微镜探头的所述第一通口;所述吸附式显微镜探测装置,用于接收所述脉冲激光信号后,输出所述脉冲激光信号至生命体细胞内的自发荧光物质,以及通过所述物镜获取所述自发荧光物质激发后产生的荧光信号和二次谐波信号,并输出所述荧光信号和所述二次谐波信号至所述荧光收集装置;所述荧光收集装置,用于接收所述荧光信号和所述二次谐波信号后,分别转换所述荧光信号和所述二次谐波信号为相应的电信号;所述扫描采集控制器,用于控制所述微型显微镜探头对所述脉冲激光信号进行扫描,以及采集所述电信号;所述抽气装置,用于对所述吸附式显微镜探测装置的所述外吸附空间进行抽气,以形成所述外吸附空间内的负压。本专利技术实施例提供的微型显微镜探头、吸附式显微镜探测装置以及吸附式三维非线性激光扫描显微镜采用在三个通口之间形成的两条通道内设置两个光路,且两个光路共用可通过变焦电机上下移动的无穷远物镜,通过第一透镜和第二透镜使得入射平行激光信号平行射出,在通过二向色镜调节反射至可上下移动的无穷远物镜,使得无穷远物镜出射的激光信号,可以通过物镜的上下移动,聚焦到待测生命体细胞结构的不同深度,从而实现对细胞结构不同深度的精准探测,获取不同深度细胞结构的高分辨率成像。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本专利技术实施例提供的物镜可调节的微型显微镜探头结构示意图一;图2为本专利技术实施例提供的物镜可调节的微型显微镜探头结构示意图二;图3为本专利技术实施例提供的微型显微镜探头中第一光路结构示意图;图4为本专利技术实施例提供的吸附式显微镜探测装置结构示意图;图5为本专利技术实施例提供的吸附式显微镜探测装置中底座上设置的吸盘结构示意图;图6为本专利技术实施例提供的吸附式显微镜探测装置组合后的结构示意图;图7为本专利技术实施例提供的吸附式显微镜探测装置组合后的剖面结构示意图;图8为本专利技术实施例提供的吸附式三维非线性激光扫描显微镜结构示意图;图9为本专利技术实施例提供的所述荧光收集装置结构示意图;图10为本专利技术实施例提供的吸附式三维非线性激光扫描显微镜探测人体脸部皮肤组织示意图;图11为本专利技术实施例提供的吸附式三维非线性激光扫描显微镜探测人体胸部皮肤组织示意图;图12为本专利技术实施例提供的吸附式三维非线性激光扫描显微镜多个探测装置同时探测人体皮肤组织示意图;图13为本专利技术实施例提供的吸附式三维非线性激光扫描显微镜探测动物皮肤组织示意图;图14为本专利技术实施例提供吸附式三维非线性激光扫描显微镜的箱式组合结构示意图;图15为本专利技术实施例提供的吸附式三维非线性激光扫描显微镜的箱式组合结构的封箱结构示意图。具体实施方式为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。现有的基于荧光信号和二次谐波信号,来获取生物细胞形态的相关探测设备,主要是三维非线性激光扫描显微镜,目前上述激光扫描显微镜的形态为通过机械臂来移动显微镜探测装置的激光扫描显微镜或带有微型显微镜探头的激光扫描显微镜。但无论是机械臂式激光扫描显微镜还是带微型显微镜探头的激光扫描显微镜,由于其显微镜探测装置或微型显微镜探头内部组件均相对固定,在调整不同深度探测时,均需要整体移动显微镜探测装本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种物镜可调节的微型显微镜探头,其特征在于,包括:探头壳体以及固定板,所述探头壳体顶端设置有第一通口和第二通口,所述探头壳体底端设置有第三通口,所述第三通口内设置有用于驱动物镜上下移动的变焦电机,所述变焦电机通过所述固定板可拆卸固定在所述探头壳体上,其中:所述第一通口和所述第三通口之间形成的第一通道内设置有第一光路,所述第二通口和所述第三通口之间形成的第二通道内设置有第二光路,其中:所述第一光路依次包括位于所述第一通口和所述第三通口之间的准直透镜、微机电扫描振镜、第一透镜、第二透镜、二向色镜以及所述物镜,其中所述第一光路用于传导所述第一通口接收的激光信号从所述第一通口至所述第三通口;所述第二光路依次包括位于所述第三通口和所述第二通口之间的所述物镜和所述二向色镜,其中所述第二光路用于传导所述物镜采集到的光信号从所述第三通口至所述第二通口。

【技术特征摘要】
1.一种物镜可调节的微型显微镜探头,其特征在于,包括:探头壳体以及固定板,所述探头壳体顶端设置有第一通口和第二通口,所述探头壳体底端设置有第三通口,所述第三通口内设置有用于驱动物镜上下移动的变焦电机,所述变焦电机通过所述固定板可拆卸固定在所述探头壳体上,其中:所述第一通口和所述第三通口之间形成的第一通道内设置有第一光路,所述第二通口和所述第三通口之间形成的第二通道内设置有第二光路,其中:所述第一光路依次包括位于所述第一通口和所述第三通口之间的准直透镜、微机电扫描振镜、第一透镜、第二透镜、二向色镜以及所述物镜,其中所述第一光路用于传导所述第一通口接收的激光信号从所述第一通口至所述第三通口;所述第二光路依次包括位于所述第三通口和所述第二通口之间的所述物镜和所述二向色镜,其中所述第二光路用于传导所述物镜采集到的光信号从所述第三通口至所述第二通口。2.根据权利要求1所述的物镜可调节的微型显微镜探头,其特征在于,还包括:液体透镜,所述液体透镜位于所述准直透镜和所述微机电扫描振镜之间,以形成新的第一光路,所述新的第一光路依次包括位于所述第一通口和所述第三通口之间的准直透镜、所述液体透镜、所述微机电扫描振镜、所述第一透镜、所述第二透镜、所述二向色镜以及所述物镜。3.根据权利要求1所述的物镜可调节的微型显微镜探头,其特征在于,所述第一透镜的第二焦点和所述第二透镜的第一焦点重合,所述微机电扫描振镜位于所述第一透镜的第一焦点上,所述物镜的后瞳面位于所述第二透镜的第二焦点上,以在入射至所述微机电扫描振镜上的光束和输出至所述物镜后瞳面上的光束之间形成共轭。4.一种吸附式显微镜探测装置,其特征在于,包括:外壳体、底座、盖玻片以及权利要求1-3任一项所述的物镜可调节的微型显微镜探头,所述底座上设置有吸盘,所述吸盘嵌入所述外壳体底部开设的吸盘孔内,所述外壳体与所述底座通过磁场力可拆卸连接,其中:所述盖玻片固定在所述吸盘的密封口,形成所述吸附式装置的内置空间和外吸附空间;所述微型显微镜探头设置于所述内置空间内,并通过固定架可拆卸固定在所述外壳体的侧壁上,其中所述微型显微镜探头的物镜正向对准所述盖玻片。5.根据权利要求4所述的吸附式显微镜探测装置,其特征在于,所述吸盘还包括吸附口,所述吸附口与所述密封口相连通,用以通过所述外吸附空间吸附在待测生命体上。6.根据权利要求4所述的吸附式显微镜探测装置,其特征在于,所述吸盘还包括抽气口,所述抽气口与所述外吸附空间相连通,用以抽取所述外吸附空间内的气体。7.根据权利要求4所述的吸附式显微镜探测装置,其特征在于,所述外壳体上还设置有用于放置抽气管路的通...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴润龙王爱民吴丹磊江文茂徐阳阳胡炎辉程和平
申请(专利权)人:北京超维景生物科技有限公司
类型:发明
国别省市:北京,11

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