点阵结构照明系统及宽场衍射同步相移超分辨显微成像系统技术方案

技术编号:42002110 阅读:23 留言:0更新日期:2024-07-12 12:24
本技术公开了属于超分辨率显微成像技术领域,公开了一种点阵结构照明系统及一种宽场衍射同步相移超分辨显微成像系统,其中点阵结构照明系统包括沿光传播方向依次排布的光纤照明光源、准直透镜、二维光栅、第一透镜、空间光滤波器和第二透镜;第一透镜为傅里叶变换透镜,第二透镜为傅里叶逆变换透镜,二维光栅连接轴向移动机构,轴向移动机构用于带动二维光栅轴向移动。本技术成本低廉,且能够实现点阵大小的平缓过渡。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于超分辨率显微成像,具体涉及一种点阵结构照明系统及一种宽场衍射同步相移超分辨显微成像系统。


技术介绍

1、光学显微成像技术是生物细胞研究中一种非常重要的技术,是研究细胞形态、结构和功能的主要手段。受衍射极限约束,现有光学显微镜的最高分辨率一般在200nm到400nm之间,这一分辨率无法对细胞内部的某些精细结构进行清晰成像。为使光学显微系统实现更高的分辨率,一系列光学超分辨显微技术先后被提了出来。

2、在显微成像领域,尤其宽场荧光显微成像,如果要获得超分辨成像效果一般需采用结构照明。光学超分辨技术的发展对生物医学研究带来了翻天覆地的革新。自从sted(受激发射损耗显微镜)被提出以来,各种新型远场超分辨技术不断涌现。作为这一领域的代表性方法之一,sim(结构化照明显微镜)采用空间正弦变化的光场来照明荧光样品,使样品的高频信息与条纹结构光混合,产生低频的拍频信号,并被显微系统收集。然后,利用超分辨重建算法,对图像中的频谱信息进行分离、平移、拼接即可恢复出样品的超分辨图像。由于衍射的存在,条纹结构照明光的空间周期无法低于衍射极限,因此线性sim本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种点阵结构照明系统,其特征在于,所述点阵结构照明系统包括沿光传播方向依次排布的光纤照明光源、准直透镜(3)、二维光栅(4)、第一透镜(5)、空间光滤波器(6)和第二透镜(7);

2.根据权利要求1所述的点阵结构照明系统,其特征在于,所述光纤照明光源包括宽光谱LED光源、光纤耦合器(1)和光纤,所述宽光谱LED光源和光纤通过光纤耦合器(1)连接,所述光纤的发射点(2)发出光纤照明光。

3.根据权利要求1所述的点阵结构照明系统,其特征在于,所述空间光滤波器(6)位于所述第一透镜(5)的频谱面上。

4.根据权利要求1所述的点阵结构照明系统,其特征在于,...

【技术特征摘要】

1.一种点阵结构照明系统,其特征在于,所述点阵结构照明系统包括沿光传播方向依次排布的光纤照明光源、准直透镜(3)、二维光栅(4)、第一透镜(5)、空间光滤波器(6)和第二透镜(7);

2.根据权利要求1所述的点阵结构照明系统,其特征在于,所述光纤照明光源包括宽光谱led光源、光纤耦合器(1)和光纤,所述宽光谱led光源和光纤通过光纤耦合器(1)连接,所述光纤的发射点(2)发出光纤照明光。

3.根据权利要求1所述的点阵结构照明系统,其特征在于,所述空间光滤波器(6)位于所述第一透镜(5)的频谱面上。

4.根据权利要求1所述的点阵结构照明系统,其特征在于,所述点阵结构照明系统还包括第一激发滤色片(8)和二向色镜(9),所述第一激发滤色片(8)与所述第二透镜(7)并排间隔布置,所述二向色镜(9)布置在照明光路和探测光路的交界处且与照明光路呈预设夹角。

5.一种宽场衍射同步相移超分辨显微成像系统,其特征在于,所述宽场衍射同步相移超分辨显微成像系统包括点阵结构照明系统、物镜(13)、成像探测器(12)和控制终端(16);

6....

【专利技术属性】
技术研发人员:葛磊文永富
申请(专利权)人:江西高瑞光电股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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