【技术实现步骤摘要】
基于二维频率空间编码的多光子激发成像系统及成像方法
[0001]本专利技术涉及生物荧光成像
,特别是涉及一种基于二维频率空间编码的多光子激发成像系统及成像方法。
技术介绍
[0002]生物荧光成像技术在生物医学领域具有广泛的应用,如获取细胞的形貌特征、细胞化学特性、细胞物质分布特性,研究细胞内、细胞间的物质交换的动态过程。生物荧光成像过程通过激发生物样品不同位置处的荧光团,并收集对应位置处的荧光信号来重构生物样品的荧光图像。
[0003]然而,传统的生物荧光成像系统对于采集生物样品中荧光团标记的物质的高速动态过程仍具有不小的挑战性。传统的生物荧光成像系统中采用的逐点扫描或者逐线扫描激发生物样品内的荧光团的方式重构样品的荧光图像,使得传统生物荧光成像系统的成像速度偏低。
技术实现思路
[0004]基于此,有必要提供一种成像速度高的基于二维频率空间编码的多光子激发成像系统及成像方法。
[0005]一种基于二维频率空间编码的多光子激发成像系统。所述基于二维频率空间编码的多光子激发成像系统包括激 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种基于二维频率空间编码的多光子激发成像系统,其特征在于,包括:激光发射装置(10),用于发出脉冲激发光束;第一偏振分束装置(20),用于将所述脉冲激发光束进行分束,形成第一激发光束与第二激发光束;二维偏转装置(30),用于改变所述第一激发光束的偏转角度,形成二维频率空间编码激光束点阵;移频装置(40),用于对所述第二激发光束进行移频,形成移频光束;合束装置(50),用于将所述二维频率空间编码激光束点阵与所述移频光束进行空间叠加,形成组合光束;所述组合光束照射至样品(60),用于激发所述样品(60)内的荧光团,产生多个荧光信号。2.根据权利要求1所述的基于二维频率空间编码的多光子激发成像系统,其特征在于,还包括:第一中继光学组件(710),用于改变所述二维频率空间编码激光束点阵的传输方向,引导所述二维频率空间编码激光束点阵至所述合束装置(50);第二中继光学组件(720),用于改变所述移频光束的传输方向,引导所述移频光束至所述合束装置(50)。3.根据权利要求1所述的基于二维频率空间编码的多光子激发成像系统,其特征在于,还包括:射频信号发生装置(80),用于产生射频调制信号;所述二维偏转装置(30)与所述射频信号发生装置(80)连接,用于根据所述射频调制信号,将所述第一激发光束转换成所述二维频率空间编码激光束点阵;所述移频装置(40)与所述射频信号发生装置(80)连接,用于根据所述射频调制信号对所述第二激发光束进行移频。4.根据权利要求1所述的基于二维频率空间编码的多光子激发成像系统,其特征在于,还包括:第二偏振分束装置(910),用于将所述组合光束进行分束,形成第一子组合光束与第二子组合光束;光电监控装置(920),用于监控所述第一子组合光束的强度分布信息与时频信息;所述第二子组合光束照射至所述样品(60),用于激发所述样品(60)内的荧光团,产生所述多个荧光信号。5.根据权利要求4所述的基于二维频率空间编码的多光子激发成像系统,其特征在于,还包括:照明光学组件(960),用于接收所述第二子组合光束;经所述照明光学组件(960)后的所述第二子组合光束照射至所述样品(60)。6.根据权利要求1所述的基于二维频率空间编码的多光子激发成像系统,其特征在于,还包括:探测装置(930),包括多个点探测器,用于并行探测所述多个荧...
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