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]数字显微镜和操作数字显微镜的方法-CN202180091256.6在审
  • 弗里茨•穆勒 - 普瑞思普因特责任有限公司
  • 2021-11-25 - 2023-10-17 - G02B21/16
  • 一种数字显微镜(2),包括:用于盛放样本(14)的平台(10);单色数字相机(20);光学系统(24),其布置在平台(10)和单色数字相机(20)之间;照明组件(30),用于照明样本(14);以及控制单元(72),用于控制单色数字相机(20)和照明组件(30);其中,照明组件(30)配置为提供具有三种不同波长范围的照明,和其中,控制单元(72)配置为控制照明组件(30)按顺序提供具有三种波长范围的照明,并且其中控制单元(72)配置为控制单色数字相机(20)以在具有三种波长范围的照明期间拍摄单独的图像。
  • 数字显微镜操作方法
  • [发明专利]基于缓变透过率二向色镜的多色荧光涨落成像系统及方法-CN202310738842.6在审
  • 曾志平;李文波;邱锦;许必晴;许灿华;黄衍堂 - 福州大学
  • 2023-06-21 - 2023-09-19 - G02B21/16
  • 本发明涉及基于缓变透过率二向色镜的多色荧光涨落成像系统及方法,它包括:采用多种波长量子点荧光标记不同亚细胞器结构,并使用单一波长激发光进行激发获得多色荧光信号;采用基于缓变透过率二向色镜对所述多色荧光信号进行分光,并用单相机同时采集反射通道与透射通道的多色荧光信号;采用基于高阶相关函数计算的方法分离不同波长荧光信号;采用多波长通道信号相互迭代的方式降低不同通道之间串色;采集基于荧光涨落的超分辨成像方法对降低串色后的不同波长的图像进行超分辨算法处理,得到不同亚细胞器精细结构的高分辨率图像。最终通过单波长激发、双通道信号的单相机采集,多色荧光信号的分离,实现不同亚细胞器结构的同步多色超分辨成像。
  • 基于透过多色荧光涨落成像系统方法
  • [发明专利]一种显微成像系统和样品角度识别的显微成像方法-CN202311020204.7在审
  • 侯尚国 - 深圳湾实验室
  • 2023-08-15 - 2023-09-12 - G02B21/16
  • 一种显微成像系统和样品角度识别的显微成像方法,首先,在激发光的光路中加入了偏振旋转装置,其能够对激发光进行偏振调制,以使偏振调制后的激发光在预设的角度范围内偏振旋转;其次,通过分束装置将偏振调制后的激发光分为两路,一路用于后续的样品成像,另一路则用于偏振检测,以对偏振调制后的激发光的偏置角度变化信息进行检测;最后,还可以通过偏振检测装置获取多条模型特征曲线,每条模型特征曲线对应于一个角度,将模型特征曲线和样品成像获取的样本特征曲线进行误差对比,将与样品特征曲线的误差最小的一条模型特征曲线对应的角度作为样品中待分析对象的角度信息,继而确定样品中待分析对象的角度信息。
  • 一种显微成像系统样品角度识别方法
  • [发明专利]一种体视荧光显微镜模块-CN202310801144.6在审
  • 周安教;郑增辉;谢琼旺;张茂生 - 广州市明美光电技术有限公司
  • 2023-06-30 - 2023-09-08 - G02B21/16
  • 本申请公开了一种体视荧光显微镜模块,包括安装壳、LED荧光光源系统、荧光滤光系统和控制组件;LED荧光光源系统、荧光滤光系统和控制组件均安装于安装壳;安装壳安装有聚光镜;安装壳开设用于连接目镜的第一接口和用于连接变倍体的第二接口;LED荧光光源系统包括多组不同波段的LED灯珠、荧光滤光系统包括多组滤光镜片组,多组LED灯珠与多组滤光镜片组一一对应设置;控制组件连接有用于将多组不同波段的LED灯珠和多组滤光镜片组进行同步切换的同步切换组件;同步切换组件切换到位后,其中的一组LED灯珠的光源中心、对应的其中一组滤光镜片组的中心和聚光镜的中心在同一轴线上。本申请具有方便快速、且无需多次切换荧光滤光系统和照明光源系统的效果。
  • 一种体视荧光显微镜模块
  • [发明专利]光电子芯片-CN202180087835.3在审
  • 皮埃尔·图尔施曼;丹尼尔·伯宁 - 因特赫伦斯有限公司
  • 2021-09-30 - 2023-08-29 - G02B21/16
  • 本发明涉及一种光电子芯片,其用于容纳用于光学检查的试样,所述光电子芯片具有:载体层;薄层光导,所述薄层光导具有有源区域,在所述有源区域中,试样与薄层光导的导模交互作用,其中在有源区域中设置有至少一个散射结构,所述散射结构将在薄层光导中引导的光的一部分散射,由此产生参考光场。此外,本发明涉及一种具有这种芯片的光学系统。所述系统用于无标记地分析颗粒,尤其在其自然环境中的生物分子。
  • 光电子芯片
  • [发明专利]大视场高分辨光片照明成像系统-CN202310572891.7在审
  • 王吉祥;徐欣;张子建;叶虹;张欣;史国华 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2023-05-19 - 2023-08-15 - G02B21/16
  • 本发明公开了一种大视场高分辨光片照明成像系统,包括:光源模块(S1)、第一调制模块(S2)、第一扫描模块(S3)、第二调制模块(S4)、第二扫描模块(S5)、激发模块(S6)以及探测模块(S7)。本发明提供了一种能保持亚细胞级分辨率、能有效要拓展光片照明视场至数个mm量级的大视场高分辨光片照明成像系统,本发明利用双折射晶体与位相调制技术,产生多束光,并利用空间光调制器对多光束独立操控,能实现物镜焦平面附近样本空间一次性数个毫米的大视场成像,可保持均匀的高轴向分辨率的同时显著拓展了成像视场,本发明能够为大尺度生物样本高分辨、高通量三维成像提供了技术基础。
  • 视场分辨照明成像系统
  • [发明专利]一种上转换和下转换双模结构光照明显微成像系统-CN202210098415.1在审
  • 温维佳;冯亮 - 香港科技大学(广州)(筹)
  • 2022-01-20 - 2023-08-01 - G02B21/16
  • 本申请公开了一种上转换和下转换双模结构光照明显微成像系统,该系统主要包括:第一结构光产生模块,用于产生第一结构光,第一结构光用于下转化发光的激发;第二结构光产生模块,用于产生第二结构光,第二结构光用于上转化发光的激发;二维扫描模块,用于实现结构光在显微物镜焦平面的扫描;成像和探测模块,对待成像样品被激发出的荧光信号进行探测。本申请针对光学显微成像技术中成像深度有限且深层成像下分辨率低的问题,结合近红外二区成像技术、上转换发光技术以及结构光照明显微成像等技术优势,可同时实现深层成像、高分辨率成像,且能有效保证图像质量。
  • 一种转换双模结构照明显微成像系统
  • [发明专利]成像系统-CN202310358047.4在审
  • 杰斯伯 - 法尔登 - 欧法斯盖尔德 - 瑞声光学解决方案私人有限公司
  • 2023-04-04 - 2023-06-27 - G02B21/16
  • 本发明涉及显微镜成像技术领域,公开了一种特别适用于宽带紫外波段成像的成像系统,其包括折射反射透镜组、镜筒透镜组及光路折叠反射组件,所述折射反射透镜组包括折射反射组件、场镜组件及聚焦组件,所述折射反射组件将来自物体的光聚焦到所述场镜组件上以校正色差,校正色差后的光依次经所述聚焦组件、所述镜筒透镜组及所述光路折叠反射组件后在像面成像,其中,所述成像系统的放大率为M,且满足如下条件:M=F1/F2,F1为所述折射反射透镜组的焦距,F2为所述镜筒透镜组的焦距,且所述镜筒透镜组在不改变高阶色差的情况下具有变焦范围,所述光路折叠反射组件具有适应所述镜筒透镜组的变焦范围的光路距离变化范围。
  • 成像系统
  • [发明专利]对生物样品进行三维成像的方法及光片显微镜系统-CN202110619532.3在审
  • 高亮;付志飞;冯瑞丽;谢炅芳 - 西湖大学
  • 2021-06-03 - 2022-12-06 - G02B21/16
  • 本公开涉及一种利用光片显微镜对生物样品进行三维成像的方法及光片显微镜系统,所述方法包括:在生物样品中使用光控荧光蛋白分子作为荧光探针,依序以如下步骤对各组子区域进行成像:使用控制激光照射该组子区域,以使得该组子区域中的光控荧光蛋白分子能够在激发光的照射下发射荧光;使用由光片显微镜基于激发激光形成的激发光片来激发该组子区域中的光控荧光蛋白分子以发射荧光;利用所发射的荧光对该组子区域进行成像;以及拼接各组子区域的成像结果,以得到生物样品的三维成像结果。本发明利用光控荧光蛋白的光控变换特性来解决光片显微镜对大体积透明化生物样品进行高分辨率三维成像时遇到的光漂白问题。
  • 生物样品进行三维成像方法显微镜系统
  • [发明专利]平铺光片显微镜及样本的成像方法-CN202110284479.6在审
  • 高亮 - 西湖大学
  • 2021-03-17 - 2022-09-27 - G02B21/16
  • 本公开涉及一种平铺光片显微镜及样本的成像方法。该成像方法如下。生成第一波长范围的第一激光束并生成第二波长范围的第二激光束;对所述第一激光束进行第一光学调制以及对所述第二激光束进行第二光学调制。对第一光学调制后的第一激光束和第二光学调制后的第二激光束进行组合。将组合后的激光束引导到照明路径上,并通过扫描激光束产生对应于所述第一波长范围和所述第二波长范围的第一激发光片和第二激发光片。在沿着激发光的传播方向对所述两种激发光片进行平铺,以照亮所述样本。采集由所述样本发射的荧光。如此,能够对各种样本组织执行同时至少双色成像,而不影响空间分辨率且不增加图像采集时间。
  • 平铺显微镜样本成像方法

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