专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]钕离子敏化上转换纳米晶新用途及高分辨光子显微系统-CN201510400885.9有效
  • 詹求强;赵宇翔;王保举 - 华南师范大学
  • 2015-07-09 - 2018-02-16 - G01N21/64
  • 本发明公开了一种钕离子敏化上转换纳米晶新用途及高分辨光子显微系统。钕离子敏化上转换纳米材料可以由中心波长<800nm的短波长稳态激光激发产生光子可见光,具有更大的光子吸收截面和光子饱和激发功率,更易于进行高阶光子成像,该新特性用于光子显微成像中可以大幅降低系统的成本,显著提高显微成像分辨率。该光子显微成像系统包括中心波长<800nm的短波长稳态激光器,其样品采用钕离子敏化的上转换纳米材料。本发明首次提出利用短波长稳态激光器,构建廉价又简便的光子显微系统,提出利用钕离子敏化上转换发光性质的纳米材料进行超高分辨率的光子显微成像,该材料也可引入细胞、组织或其他基质中进行高分辨率生物成像
  • 离子敏化上转换纳米用途分辨光子显微系统
  • [发明专利]密封重水方法及检测光子成像光子信号强度的方法-CN201710325238.5有效
  • 邱娉;王科;刘鸿吉;杜毓 - 深圳大学
  • 2017-05-10 - 2020-02-11 - G01N1/28
  • 本发明适用于生物光子学技术领域,提供了一种密封重水方法,在重水表面滴石蜡油,使其覆盖在所述重水表面;本发明还提供了一种检测光子成像光子信号强度的方法,包括:在装有待测样品的玻片上滴重水,所述装有待测样品的玻片置于光子成像系统中;滴石蜡油在所述重水上,使其覆盖在所述重水表面;所述光子成像系统中产生的激发光照射到待测样品上,产生光子信号,并利用所述光子成像系统中的探测器收集所述光子信号;基于收集到的光子信号检测光子信号强度,并判断光子信号强度的变化是否在阈值范围内。本发明提供的检测方法,因为石蜡油对重水有很好的密封效果,从而使产生的光子信号强度没有随着时间的增加而发生衰减。
  • 密封重水方法检测光子成像信号强度
  • [发明专利]一种光子及谐波模态显微成像系统-CN202010596534.0有效
  • 周梁;张文凯;赵璇 - 北京师范大学
  • 2020-06-28 - 2021-04-27 - G01N21/64
  • 本发明涉及一种光子及谐波模态显微成像系统。脉冲整形器将入射的宽带脉冲激光进行脉冲整形,按照不同级次谐波成像要求或者不同荧光分子的光子吸收波长要求,输出傅里叶变换极限的色脉冲;消偏器将由脉冲整形器输出的偏振光变为无偏或者圆偏振光;然后经过显微成像模块对样品进行探测;最后信号光根据测量的需要分别引入谐波检测模块或光子检测模块进行测量。采用本发明所提供的光子及谐波模态显微成像系统能够在同一个光路下同时实现光子和谐波成像测量。
  • 一种多色光子谐波多模态显微成像系统
  • [发明专利]光子激发光片照明显微成像系统-CN201510089899.3在审
  • 杨鑫;惠辉;田捷;董迪;马喜波 - 中国科学院自动化研究所
  • 2015-02-27 - 2015-06-03 - G01N21/64
  • 本发明提供一种光子激发光片照明显微成像系统,包括从前至后依次位于所述成像系统的荧光光路上的:光子激光单元、照明单元、成像检测单元;所述光子激光单元,用于产生和调制激光并将调制后的激光送入照明单元;所述照明单元,用于接收所述调制后的激光再产生一个光片照明并激发待检测样本产生荧光;所述成像检测单元,用于探测待检测样本产生的荧光并转为数字图像。本发明光子激发光片照明显微成像系统能够快速成像,从而能够进行活体生物动态发育成像或神经元活动记录。
  • 光子激发照明显微成像系统
  • [发明专利]光束光子显微成像装置-CN201810911833.1有效
  • 唐云青;张硕;戴陆如 - 国家纳米科学中心
  • 2018-08-10 - 2021-11-16 - G01N21/64
  • 本发明提供一种光束光子显微成像装置,包括:光源模块,用于产生能用于光子激发的激光;分束器,用于产生分布在一条直线上的多束呈等角间距的激光;共振‑振镜扫描头,共振扫描头和振镜扫描头的扫描方向相互垂直且多束激光的排列方向与振镜扫描头的扫描方向一致;聚焦模块,用于将经过共振‑振镜扫描头出射的激光转换为等间距的聚焦光斑照射至样本,以激发荧光或光子高阶谐波信号;成像模块,用于收集荧光或光子高阶谐波信号进行成像。本发明提供的一种光束光子显微成像装置,采用分布在一条直线上的多束激光,且多束激光的排列方向与振镜扫描头的扫描方向一致,从而实现光束同时对样本扫描,提高了成像速度。
  • 光束光子显微成像装置
  • [发明专利]一种近红外双光子、三光子色光光学成像系统和方法-CN202010481021.5有效
  • 杨中民;孙悦怡;文晓晓;韦小明 - 华南理工大学
  • 2020-05-30 - 2021-09-21 - G01N21/64
  • 本发明公开了一种近红外双光子、三光子色光光学成像系统和方法,所述系统包括激光光源模块、激光扫描和样品照射模块、并行荧光信号探测模块、数据分析模块。所述方法包括采用第一、第三成像波长窗口的双波长激光器作为光源;采用扫描振镜、透镜、物镜对样品上进行二维或三维的高分辨率、大深度扫描;待测样品通过双波长激发分别产生双光子和三光子荧光;通过二色镜、滤波片的相互配合,使用光电倍增管分别采集两种荧光波长信息,并通过数据分析实现近红外双光子、三光子色光的光学成像。本发明为模态光学成像领域,应用于生物体内近红外双光子、三光子色光光学成像研究。
  • 一种红外光子多色光学成像系统方法
  • [发明专利]伽马光子符合成像系统及方法-CN202211009791.5在审
  • 刘辉;刘亚强;何作祥;马天予 - 清华大学
  • 2022-08-23 - 2022-11-08 - A61B6/03
  • 本公开提供的伽马光子符合成像系统及方法,所述系统包括时间符合模块、计算机平台、至少两个不同准直缝尺寸的缝准直器、至少两个准直孔不同尺寸的孔准直器、多个伽马光子探测器和驱动相应缝准直器或缝准直器以改变成像范围大小的驱动部件;所述成像方法将放射性核素发生衰变的位置范围缩小为伽马光子符合事件中通过准直缝在伽马光子探测器探测到的伽马光子事件所确定的投影平面和通过准直孔在伽马光子探测器探测到的伽马光子事件所确定的投影线的在成像范围内的交点本公开实现了伽马光子符合成像系统对不同尺寸成像对象的性能优化,提高了对小尺寸成像对象成像的图像空间分辨率。
  • 多伽马光子符合成像系统方法
  • [发明专利]一种波束光子计数激光成像方法-CN201811406552.7有效
  • 吴光;郑天翔;申光跃;李召辉;庞程凯;伍狄;施皓天;杨雷 - 华东师范大学
  • 2018-11-23 - 2023-04-07 - G01S17/894
  • 本发明公开了一种波束光子计数激光成像方法,该方法包括以下步骤:激光发射装置产生波束激光脉冲对成像目标进行扫描,同时将波束激光脉冲的同步信号传输至时间相关单光子符合计数模块,利用一个单像素单光子探测器对回波信号进行探测并将计数信号传输至时间相关单光子符合计数模块,时间相关单光子符合计数模块分析得到波束激光脉冲的飞行时间以此求取成像目标上的各扫描位置的距离,从而构建成像目标的三维图像。本发明的优点是:通过采用相位互相随机、重复频率不相等的波束激光脉冲作为扫描激光,使得探测端仅用一个单像素单光子探测器便可实现波束复用探测,在保证成像精度的同时简化了探测结构,降低了设备成本。
  • 一种波束光子计数激光成像方法
  • [发明专利]光束光子重扫描显微成像装置-CN201810911796.4有效
  • 唐云青;张硕;戴陆如 - 国家纳米科学中心
  • 2018-08-10 - 2021-07-02 - G01N21/64
  • 本发明提供一种光束光子重扫描显微成像装置,包括:光源模块,用于产生能用于光子激发的激光;分束器,用于将单束激光转化为分布在一条直线上的多束呈等角间距的激光;二维扫描头,用于对多束呈等角间距的激光进行扫描;聚焦模块,用于将扫描后的多束等角间距的激光转化为多束等间距的聚焦光斑,以激发样本荧光或产生光子高阶谐波信号;重扫描模块,用于使荧光或光子高阶谐波信号入射至二维扫描头,以进行重扫描;成像模块,用于收集重扫描后的荧光或光子高阶谐波信号进行成像本发明提出的显微成像装置,通过二维扫描头实现多束光扫描,使荧光或光子高阶谐波信号入射至同一个二维扫描头,从而实现重扫描,提高空间分辨率。
  • 光束光子扫描显微成像装置

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