[实用新型]一种阵列式微滤片多道荧光显微镜有效
申请号: | 201420375111.6 | 申请日: | 2014-07-09 |
公开(公告)号: | CN204347334U | 公开(公告)日: | 2015-05-20 |
发明(设计)人: | 孔令华 | 申请(专利权)人: | 闽浪仪器科技(厦门)有限公司 |
主分类号: | G02B21/06 | 分类号: | G02B21/06;G02B21/36 |
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地址: | 361009 福建省厦门市*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 阵列 式微 多道 荧光显微镜 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种病理诊断仪器中常用的多通道荧光显微镜,尤其涉及能在同一时刻收集多道荧光影像,具备自动像素对像素对准效果的显微镜检查装置。
背景技术
目前,公知的多道荧光显微镜是由激发光源、二向色镜、滤光片切换系统、石英透镜、滤光片、光电传感器、显微镜组合而成。其工作过程为:作为激发光源的高压汞灯或类似光源发出一定波长的激发光(波长λi(i=1,2,3……I,I>0),这种激发光一般为短波,处于紫外区域到蓝色区间,通过分光或滤光的办法分别得到多束不同波长的窄带光,转换不同二向色镜,样品在激发光照射下受激产生荧光,观察者通过转换二向色镜顺序获取不同荧光的图像,经过软件处理拟合多光谱影像。但是,在某些场合下,物质的荧光在短时间甚至1s内就会发生猝灭,而且图像分析过程需要不同荧光图像间按像素对齐。一般的仪器设计精度难以达到短时间内切换滤光片而且目标图像保持按像素对齐,因此得到的信息不能反映被检测特定目标物质在某一时刻的真实情况。
发明内容
为了解决不同波长切换速度慢及不同波长的荧光影像不匹配的问题,本实用新型提供一种阵列式微滤片多道荧光显微镜,该阵列式微滤片多道荧光显微镜的阵列式微滤片能同时允许N种波长的窄带光透过,并且与图像传感器配合同时取得N种波长的目标影像,通过对N种波长的目标影像进行混合运算,可以实时获取特定的n种物质的空间分布。
其中,所述阵列式微滤片多道荧光显微镜包括:激发光光源6、多通道滤光片7、透镜5、二向色镜4、阵列式微滤片3、图像传感器2、照相机1。所述激发光光源、多通道滤光片、透镜、二向色镜、阵列式微滤片、照相机依光路需要摆放,所述阵列式微滤片3镶嵌于图像传感器2表面,图像传感器2固定于照相机1内部位于镜头像面,照相机1通过镜头接收透过二向色镜4的荧光,二向色镜4固定于激发光与荧光光路汇聚点,透镜5置于样品上方,激发光光源6与多通道滤光片7位于同一直线上,其光路与荧光光路垂直。所述阵列式微滤片多道荧光显微镜在同一时刻收集多道荧光影像,所述多道荧光影像具备自动像素对像素对准效果,所述多道荧光影像的混合运算将n(n>0)种荧光探针记录,计算机通过N(N>n>0)个波长的运算可凸显n个荧光探针影像。
其中,所述阵列式微滤片由微滤单元组成,每个微滤单元包括N个通道,每个通道可以透射一种窄带波长的光。
其中,所述阵列式微滤片的微滤单元以阵列式排列,所述阵列式排列的微滤单元像素与图像传感器的像素对准。
其中,所述阵列式微滤片镶嵌于图像传感器表面是所述阵列式微滤片紧贴在图像传感器表面,或直接镀膜制作在图像传感器表面。
其中,所述阵列式微滤片多道荧光显微镜的二向色镜固定于激发光与荧光光路汇聚点,可以反射作为激发光的波长为λi(i=1,2,3……I,I>0)组分的光,而透射作为荧光的波长为λj(j=1,2,3……N,N>0)组分的光。
其中,所述多通道滤光片可以透射包含I(I>0)道激发光波长组分组成的窄带波长的光束。
其中,所述计算机对多道荧光影像的混合运算将n(n>0)种荧光探针记录,通过N(N>n>0)个波长的运算可凸显n个荧光探针影像。
其中,所述激发光光源可产生短波成分激发光λi,λi可激发目标物质产生波长为λj的荧光。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:使用I种波长透过的滤光片获取I种处于二向色镜反射范围的窄带单色波长的激发光,样品被激发后发射出处于二向色镜透射范围的N种荧光,于目镜端使用特定的图像传感器获取显微图像。该图像传感器前端集成了一种阵列式微滤片,微滤片由微滤单元阵列组成,每个微滤单元拥有N个波长通道,每个通道只允许一种窄带波长的光透过。因此所获取的显微影像可以分解成N幅不同波长成像的影像,而且N幅影像是同一时刻取得并且像素对像素对准的影像,通过计算机处理可以准确地得到目标物质的空间分布。
本实用新型的有益效果是,能在同一时刻收集N道荧光影像,具备自动像素对像素对准效果,这些荧光影像的混合运算能进行n种荧光探针识别,通过N个波长的运算可凸显n个荧光探针影像,而且本实用新型的仪器机械结构简单,体积小,重量轻,可适应复杂环境的应用。
附图说明
图1是本实用新型的纵向剖面图。
图2是本实用新型的光路原理图。
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