激光显微切割仪制造技术

技术编号:22345041 阅读:46 留言:0更新日期:2019-10-19 16:39
本实用新型专利技术提供了一种激光显微切割仪,包括激光器、物镜单元;物镜单元包括:壳体内具有沿着壳体中心轴线的光学通道;激光器设置在壳体内,出射的破膜光的波长为λ1,

Laser microcutter

【技术实现步骤摘要】
激光显微切割仪
本技术涉及胚胎培养,特别涉及激光显微切割仪。
技术介绍
激光显微切割仪是一种通过发射脉冲激光束对胚胎进行扫描切割操作的设备。激光破膜技术中,对激光和指示光的设计是一项十分关键的工作。由于激光通常为红外光,人眼不可见,指示光的设计可以帮助操作人员对激光束的位置进行准确定位,如果指示光和激光的位置关系处理不好,则会使激光能量束打到其他位置,对胚胎造成损伤。目前已有的方案主要为:第一种方案:将激光和指示光分别放在物镜两侧,在物镜中间放一面反射镜与物镜的中心轴线成一定的夹角固定,激光器发出的激光,入射在反射镜的正面反射后入射到物镜,引导光入射到反射镜的反面反射后入射到目镜。引导光和激光都在物镜的中心轴线上,方向相反。该方法的不足在于:1.需要用到两个光源变量,在调整的过程当中会增大调整的难度和误差,不易控制。2.只能进行激光的单点射击,如果要实现切割必须通过手动移动载物台的方式,无法实现自动扫描切割。第二种方案:将扫描系统安装在倒置显微镜的荧光通道上,不足在于:占用荧光功能使用,非常不方便。
技术实现思路
为解决上述现有技术方案中的不足,本技术提供了一种激光显微切割仪,实现了二维扫描,且不占用荧光通道。本技术的目的是通过以下技术方案实现的:一种激光显微切割仪,所述激光显微切割仪包括激光器、物镜单元;所述物镜单元包括:壳体,所述壳体内具有沿着所述壳体中心轴线的光学通道;所述激光器设置在壳体内,出射的破膜光的波长为λ1,所述激光器在所述光学通道的垂直于所述中心轴线上的截面上的投影面积为0;波长转换部件,所述波长转换部件设置在所述壳体内,且处于所述激光器的出射光光路上;所述波长转换部件根据需要地转换破膜光的波长,转换光的波长λ2∈[380nm,780nm];滤光开关,所述滤光开关用于根据需要地阻止波长为λ1的破膜光射向胚胎;二维扫描镜单元,所述二维扫描镜单元将破膜光和/或转换光反射到反光镜;所述二维扫描镜单元和波长转换部件在所述截面上的投影面积为0;反光镜,所述反光镜设置在所述光学通道内;反光镜上的反射光在所述光学通道内传输。根据上述的激光显微切割仪,优选地,所述反光镜对所述破膜光的反射率大于90%,该发射率大于对所述转换光的反射率。根据上述的激光显微切割仪,优选地,所述反光镜对波长λ3的光的反射率小于1%,λ3∈[380nm,λ2)∪(λ2,780nm]。根据上述的激光显微切割仪,可选地,所述物镜单元进一步包括:反射镜单元,所述反射镜单元设置在所述壳体内,将所述转换光反射到二维扫描镜单元;所述反射镜单元在所述截面上的投影面积为0。根据上述的激光显微切割仪,可选地,所述反射镜单元包括:第一反射镜,所述出射光依次被第一反射镜和第二反射镜反射;第二反射镜,所述第一反射镜和第二反射镜沿着所述光学通道的周向设置。根据上述的激光显微切割仪,可选地,所述二维扫描镜单元包括:第一扫描镜,所述第一扫描镜和第二扫描镜上下设置;第二扫描镜,第一扫描镜和第二扫描镜的旋转轴相互垂直。根据上述的激光显微切割仪,优选地,所述波长转换部件是倍频部件。根据上述的激光显微切割仪,优选地,波长λ1,λ1∈[1400nm,1500nm]。与现有技术相比,本技术具有的有益效果为:1.物镜兼具激光二维扫描功能,定位精准;2.使用过程中各部件和光路不占用荧光通道。附图说明参照附图,本技术的公开内容将变得更易理解。本领域技术人员容易理解的是:这些附图仅仅用于举例说明本技术的技术方案,而并非意在对本技术的保护范围构成限制。图中:图1是根据本技术实施例1的激光显微切割仪的结构简图;图2是根据本技术实施例2的激光显微切割仪的结构简图。具体实施方式图1-2和以下说明描述了本技术的可选实施方式以教导本领域技术人员如何实施和再现本技术。为了教导本技术技术方案,已简化或省略了一些常规方面。本领域技术人员应该理解源自这些实施方式的变型或替换将在本技术的范围内。本领域技术人员应该理解下述特征能够以各种方式组合以形成本技术的多个变型。由此,本技术并不局限于下述可选实施方式,而仅由权利要求和它们的等同物限定。实施例1:图1示意性地给出了本技术实施例1的激光显微切割仪的结构简图,如图1所示,所述激光显微切割仪包括:激光器,所述激光器发出的破膜光的波长为λ1,λ1∈[1400nm,1500nm],物镜单元,所述物镜单元包括:壳体,所述壳体内具有沿着所述壳体中心轴线的光学通道;所述激光器设置在壳体内,所述激光器在所述光学通道的垂直于所述中心轴线上的截面上的投影面积为0;波长转换部件,如倍频部件,所述波长转换部件设置在所述壳体内,且处于所述激光器的出射光光路上;所述波长转换部件根据需要地转换破膜光的波长,转换光的波长λ2∈[380nm,780nm];波长转换部件的转换效率可调;滤光开关,所述滤光开关根据需要地滤除波长为λ1的破膜光;二维扫描镜单元,如MEMS扫描振镜,所述二维扫描镜单元将破膜光和/或转换光反射到反光镜;所述二维扫描镜单元和波长转换部件在所述截面上的投影面积为0,且激光器、波长转换部件和二维扫描镜单元之间的光路和光学通道没有交叉;反光镜,所述反光镜设置在所述光学通道内;反光镜上的反射光在所述光学通道内传输;所述反光镜对所述破膜光的反射率大于90%,如99%,该发射率大于对所述转换光的反射率,如40-60%;且所述反光镜对波长λ3的光的反射率小于1%,λ3∈[380nm,λ2)∪(λ2,780nm]。本技术实施例的激光显微切割仪的工作方法,所述工作方法包括以下步骤:(A1)激光器发出的破膜光入射到波长转换部件;(A2)波长转换部件工作,将所述破膜光的波长λ1转换到波长λ2∈[380nm,780nm];(A3)转换光经过二维扫描镜单元、反光镜后射到胚胎上;调整二维扫描镜单元,使得转换光射到胚胎的指定位置;滤光开关打开,滤除波长λ1的破膜光,防止在指示位置阶段损坏胚胎;(A4)调整波长转换部件的工作状态,所述破膜光穿过所述波长转换部件时,少部分破膜光转换为转换光,大部分不变第穿过波长转换部件;破膜光和转换光依次经过二维扫描镜单元、反光镜的反射,均射到胚胎的指定位置。实施例2:图2示意性地给出了本技术实施例2的激光显微切割仪的结构简图,如图2所示,所述激光显微切割仪包括:激光器,所述激光器发出的破膜光的波长为λ1,λ1∈[1400nm,1500nm],激光功率范围为200mW-600mW;物镜单元,所述物镜单元包括:壳体,所述壳体内具有沿着所述壳体中心轴线的光学通道;所述激光器设置在壳体内,所述激光器在所述光学通道的垂直于所述中心轴线上的截面上的投影面积为0;波长转换部件,如倍频部件,所述波长转换部件设置在所述壳体内,且处于所述激光器的出射光光路上;所述波长转换部件根据需要地转换破膜光的波长,转换光的波长λ2∈[380nm,780nm];波长转换部件的转换效率可调;滤光开关,所述滤光开关根据需要地滤除波长为λ1的破膜光;反射镜单元,所述反射镜单元设置在所述壳体内,将所述转换光反射到二维扫描镜单元;所述反射镜单元在所述截面上的投影面积为0;所述反射镜单元包括:第一反射镜,所述出射光依次本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种激光显微切割仪,所述激光显微切割仪包括激光器、物镜单元;其特征在于:所述物镜单元包括:壳体,所述壳体内具有沿着所述壳体中心轴线的光学通道;所述激光器设置在壳体内,出射的破膜光的波长为λ1,

【技术特征摘要】
2018.03.26 CN 20182041481771.一种激光显微切割仪,所述激光显微切割仪包括激光器、物镜单元;其特征在于:所述物镜单元包括:壳体,所述壳体内具有沿着所述壳体中心轴线的光学通道;所述激光器设置在壳体内,出射的破膜光的波长为λ1,所述激光器在所述光学通道的垂直于所述中心轴线上的截面上的投影面积为0;波长转换部件,所述波长转换部件设置在所述壳体内,且处于所述激光器的出射光光路上;所述波长转换部件根据需要地转换破膜光的波长,转换光的波长λ2∈[380nm,780nm];滤光开关,所述滤光开关用于根据需要地阻止波长为λ1的破膜光射向胚胎;二维扫描镜单元,所述二维扫描镜单元将破膜光和/或转换光反射到反光镜;所述二维扫描镜单元和波长转换部件在所述截面上的投影面积为0;反光镜,所述反光镜设置在所述光学通道内;反光镜上的反射光在所述光学通道内传输。2.根据权利要求1所述的激光显微切割仪,其特征在于:所述反光镜对所述破膜光的反射率大于90%,该发射率大于对所述转换光的反射率。3....

【专利技术属性】
技术研发人员:胡舜迪闻路红甘剑勤郭荣洪欢欢陈腊
申请(专利权)人:广州市华粤行医疗科技有限公司宁波华仪宁创智能科技有限公司
类型:新型
国别省市:广东,44

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1