基于機械臂的掃描儀對無外界支撐的個體眼睛無接觸OCT成像技術(shù)背景:光學(xué)相干層析(OCT)在眼科成像中扮演重要的角色怠惶,但是使用條件苛刻涨缚。OCT的使用徹底改變了用于眼部內(nèi)科和外科醫(yī)療的診斷成像手段。眼科醫(yī)務(wù)人員現(xiàn)在通常使用OCT來檢測各種常見的眼部疾病策治,包括與年齡相關(guān)的黃斑變性(macular degeneration)脓魏、糖尿病視網(wǎng)膜病變(diabetic retinopathy)、青光眼(glaucoma)和角膜功能障礙(corneal dysfunction)通惫。事實上茂翔,自O(shè)CT出現(xiàn)以來,它就在定義這些疾病的診斷標(biāo)準(zhǔn)和推動治療決策方面發(fā)揮了重要作用履腋。不幸的是珊燎,為此目的而設(shè)計的臨床 OCT 系統(tǒng)通 ...
其中包含參數(shù)掃描儀功能香追,可以對各種參數(shù)(頻率灭返、幅值形庭、偏置等)進行掃描,并可直接測量噪聲密度譜 谋国。下面我們來看一下如何執(zhí)行具體操作。1迁沫、需要準(zhǔn)備一個BNC短接帽(參考:Amphenol RF 202114)芦瘾,將儀器的輸入端短接。注意:輸入端開路集畅、或用長導(dǎo)線短接都是不的近弟。2、設(shè)置輸入通道:將輸入量程設(shè)置為1mV牡整。使用DC耦合藐吮、單端輸入。3、設(shè)置鎖相放大器參數(shù):Osc=1, Input Signal=Sig In 1, EN=enable, Rate=1.674k4谣辞、打開參數(shù)掃描儀“Sweeper”功能:a. “Settings” 頁面中迫摔,我們根據(jù)本文的測試需求,將“Application”設(shè)置為“ ...
整 AOD 掃描儀的掃描坐標(biāo)可以實現(xiàn)在線運動校正泥从。技術(shù)要點:法國巴黎文理研究大學(xué)的Walther Akemann(一作)Stéphane Dieudonné和Laurent Bourdieu(兩人為共同通訊)提出了一種針對三維RAMP顯微鏡中運動偽影問題的穩(wěn)健解決方案句占,命名為三維自定義訪問串行全息(three-dimensional custom-access serial holography, 3D-CASH)。它無需參考對象進行交錯成像躯嫉,因此可以更快地從神經(jīng)元群體中進行采樣纱烘。3D-CASH建立在快速聲光調(diào)制器的基礎(chǔ)上。通過X AOD/Y AOD串聯(lián)在4f系統(tǒng)中實現(xiàn)空間光調(diào)制祈餐,用于3D R ...
通常使用機械掃描儀和微透鏡擂啥,并以高空間分辨率恢復(fù)圖像,但視野受掃描儀偏轉(zhuǎn)角的限制帆阳。另一種方法為寬場照明哺壶,使用多芯光纖或光纖束進行檢測,其中纖芯傳輸場景的圖像像素蜒谤。在這種情況下山宾,由于纖芯之間的串?dāng)_和像素化偽影,圖像質(zhì)量會下降鳍徽。此外资锰,減少纖芯的數(shù)量可以縮小體積,但視野會隨之變小阶祭,同時上述效果(串?dāng)_和像素化偽影)變得更加明顯绷杜。此外,基于寬場照明和使用微透鏡成像的手持顯微鏡zui近已被證明用于自由移動小鼠的大腦成像濒募。但是接剩,不管采用何種不同的方法,大多數(shù)方法使用的頭端透鏡都在成像探頭的小型化與其成像性能之間進行了權(quán)衡萨咳。微型化的物理尺寸限制是腦成像的一個特殊問題懊缺,因為探針植入不可避免地會破壞此類研究旨在了 ...
快速、精確的掃描儀培他;(4) 高性能小型化高數(shù)值孔徑的內(nèi)窺顯微物鏡鹃两,在雙波段進行校正(因為相干拉曼成像使用兩個光譜不一樣的激光束)。文章創(chuàng)新點:基于此舀凛,GRINTECH GambH的Ekaterina Pshenay-Severin(第一作者)和萊布尼茨光子技術(shù)研究所的Juergen Popp(通訊作者)等人提出了一種結(jié)合緊湊型的四波混頻光纖激光器的超緊湊光纖掃描內(nèi)窺鏡平臺用于多模(CARS/SHG/TPEF)非線性內(nèi)窺顯微鏡成像俊扳,并證明了在非線性成像應(yīng)用(如圖像引導(dǎo)手術(shù)和在體診斷)中的潛力。研發(fā)的核心部件有:(1) 便攜式光纖激光猛遍;(2) 一種新型固體光纖馋记,在兩個分離的纖芯中引導(dǎo)激發(fā)激光号坡,并在 ...
開發(fā)緊湊型線掃描儀,能夠在大面積上實現(xiàn)靈敏梯醒、快速宽堆、衍射極限的成像;(2)茸习、將線掃描與多視圖成像相結(jié)合畜隶,開發(fā)可提高分辨率各向同性并恢復(fù)因散射而丟失的信號的重建算法;(3)号胚、采用結(jié)構(gòu)光照明顯微技術(shù)籽慢,在密集標(biāo)記的厚樣品中實現(xiàn)超分辨率成像;(4)猫胁、結(jié)合深度學(xué)習(xí)箱亿,進一步提高成像速度、分辨率和持續(xù)時間弃秆。作者對20多個不同的固定和活樣本進行成像實驗极景,包括單細(xì)胞中的蛋白質(zhì)分布;秀麗隱桿線蟲胚胎驾茴、幼蟲和成蟲的細(xì)胞核和發(fā)育中的神經(jīng)元;果蠅翅膀成蟲盤中的成肌細(xì)胞氢卡;以及小鼠腎臟锈至、食道、心臟和腦組織等译秦。原理解析:將多視圖成像峡捡,結(jié)構(gòu)光照明超分辨,基于深度學(xué)習(xí)的降噪筑悴、解卷積们拙、圖像分割、超分辨預(yù)測相結(jié)合阁吝,獲得具有高性能的多模 ...
r:振鏡共振掃描儀砚婆;DM:長通二向色鏡,用于將熒光信號(綠色路徑)與激發(fā)光(紅色路徑)分開突勇;BS:1:9(反射率:透射率)非偏振分束鏡装盯;PMT1、PMT2:光電倍增管甲馋。熒光信號分為低信噪比 (~10%) 分量和高信噪比 (~90%) 分量埂奈,并由兩個 PMT 同步檢測。視頻1:DeepCAD 在單神經(jīng)元記錄上的去噪性能定躏。視頻上部為神經(jīng)元的同步電生理記錄账磺,反映了真實的神經(jīng)活動芹敌。檢測到的尖峰用黑點標(biāo)記。原始噪聲數(shù)據(jù)和 DeepCAD 增強數(shù)據(jù)分別顯示在視頻中部和下部垮抗。視頻2:從左到右分別是大型神經(jīng)元群(第 2/3 層氏捞,GCaMP6f)的自發(fā)鈣瞬變的低信噪比記錄、DeepCAD 增強對應(yīng)和相應(yīng)的高信噪 ...
切片借宵。CT 掃描儀與 CT 圖像一起在圖 11 中示意性表示幌衣。5.3b 核磁共振成像而傳統(tǒng)的成像,包括 CT壤玫,是基于體積材料與反射豁护、折射和吸收相關(guān)的特性,MRI 則基于氫的電磁特性欲间,特別是在存在強靜態(tài)和動態(tài)磁場的情況下楚里,水和脂肪分子中的氫核與射頻信號的相互作用。MRI 系統(tǒng)由三個部分組成:靜態(tài)磁場猎贴;產(chǎn)生一維空間梯度班缎,方向隨時間變化的動態(tài)磁場;以及產(chǎn)生射頻脈沖序列的源她渴。磁場通過設(shè)置體內(nèi)氫核的共振頻率來編碼空間信息达址。每個射頻能量脈沖都會短暫地激發(fā)原子核。原子核釋放吸收的射頻能量趁耗,被射頻探測器所測量沉唠。檢測到能量的頻率表明它是從哪個空間位置傳輸過來的,檢測到的信號強度與那個位置的氫核密度成正比苛败。盡管三 ...
)满葛,角度隨著掃描儀的旋轉(zhuǎn)而變化。掃描光學(xué)系統(tǒng)的目的就是將掃描鏡的光束偏轉(zhuǎn)角映射到物鏡的入射角罢屈。一個簡單的解決方案是使用雙遠(yuǎn)心系統(tǒng)將掃描鏡圖像中繼到物鏡的后背孔徑嘀韧。 像方遠(yuǎn)心是指光闌放置在光學(xué)器件之前, 這樣不同視場角的主光線在焦平面上平行缠捌。與像方遠(yuǎn)心對應(yīng)的是物方遠(yuǎn)心锄贷,兩個系統(tǒng)的串聯(lián)組合構(gòu)成雙遠(yuǎn)心。當(dāng)掃描鏡頭被稱為遠(yuǎn)心時曼月,通常意味著鏡頭不僅滿足 F-θ 條件肃叶,而且光闌被放置在掃描設(shè)備上,以確保遠(yuǎn)心性十嘿。為了構(gòu)建雙遠(yuǎn)心中繼系統(tǒng)因惭,第一個中繼透鏡放置在掃描鏡之后一個焦距處,第二個中繼透鏡放置在物鏡后背孔徑之前一個焦距處绩衷,中繼透鏡之間的距離為二者的焦距之和蹦魔。請注意激率,遠(yuǎn)心區(qū)域位于鏡 ...
Mirrorcle MEMS掃描鏡技術(shù)概述(1)高速的點到點以及傾斜性能大多數(shù)的Mirrorcle MEMS Mirror設(shè)備類型都是為點對點光束掃描而設(shè)計和優(yōu)化的。穩(wěn)態(tài)模擬驅(qū)動電壓會產(chǎn)生MEMS鏡像的穩(wěn)態(tài)模擬轉(zhuǎn)角勿决。該設(shè)備有一個一對一的對應(yīng)的驅(qū)動電壓和角度:它是高度可重復(fù)的乒躺,沒有檢測到隨時間而發(fā)生變化。這在很大程度上是由于靜電驅(qū)動方法和單晶硅材料的選擇低缩。鏡面運行機構(gòu)開環(huán)驅(qū)動的機械傾斜位置精度在每軸上至少14位(16384點)嘉冒。對于大多數(shù)設(shè)備,每個軸上的機械傾斜范圍為-5°到+5°咆繁,這種傾斜分辨率在0.6毫米或10微弧度內(nèi)讳推。一系列的驅(qū)動電壓對應(yīng)點對點掃描的一系列角度。Mirrorcle技術(shù)公司( ...
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