[发明专利]大焦深的紫外光声显微成像系统及成像方法在审
申请号: | 202210095807.2 | 申请日: | 2022-01-26 |
公开(公告)号: | CN114324183A | 公开(公告)日: | 2022-04-12 |
发明(设计)人: | 宋伟;吴泽宸;袁小聪 | 申请(专利权)人: | 深圳大学 |
主分类号: | G01N21/17 | 分类号: | G01N21/17;G01N21/01 |
代理公司: | 深圳市精英专利事务所 44242 | 代理人: | 武志峰 |
地址: | 518000 广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 焦深 紫外光 显微 成像 系统 方法 | ||
1.一种大焦深的紫外光声显微成像系统,其特征在于,所述系统包括信号采集装置及成像处理终端,所述信号采集装置包括:紫外脉冲激光器、偏振片、调光玻片、滤光片、光声透镜、移动平台、凹槽、介质、超声换能器、放大器及数据采集卡;
所述偏振片设置于所述紫外脉冲激光器的下游,所述调光玻片设置于所述偏振片的下游,所述滤光片设置于所述调光玻片的下游,所述光声透镜设置于所述滤光片的下游;
所述凹槽设置于所述移动平台上,以通过所述移动平台驱动所述凹槽进行二维平移;样品置于所述凹槽内,所述介质覆盖所述样品;
所述光声透镜输出的光束聚焦并照射所述样品,以使所述样品因吸收光束而引发的体积膨胀激发光声波并经所述介质进行传导;所述光声透镜输出的光束为类贝塞尔光束;
所述超声换能器与所述介质相接触,以通过所述超声换能器获取所述介质传导的光声波;
所述超声换能器通过所述放大器与所述数据采集卡进行电连接,所述数据采集卡与所述成像处理终端进行电连接,以输出数字化光声信号至所述成像处理终端,所述成像处理终端对所述数据采集卡采集到的数字化光声信号进行处理得到所述样品的成像图像。
2.根据权利要求1所述的大焦深的紫外光声显微成像系统,其特征在于,所述调光玻片为带相位片的调光玻片。
3.根据权利要求1或2所述的大焦深的紫外光声显微成像系统,其特征在于,所述调光玻片与所述滤光片之间设置有共焦透镜,所述共焦透镜由共焦的第一透镜及第二透镜组成。
4.根据权利要求1所述的大焦深的紫外光声显微成像系统,其特征在于,所述介质为生理盐水、蒸馏水或去离子水。
5.根据权利要求1所述的大焦深的紫外光声显微成像系统,其特征在于,所述凹槽为透明凹槽。
6.根据权利要求5所述的大焦深的紫外光声显微成像系统,其特征在于,所述凹槽的深度为0.2-10cm。
7.根据权利要求5或6所述的大焦深的紫外光声显微成像系统,其特征在于,所述凹槽为树脂凹槽、玻璃凹槽或石英凹槽。
8.一种大焦深的紫外光声显微成像方法,其特征在于,所述大焦深的紫外光声显微成像方法应用于如权利要求1-7任一项所述的大焦深的紫外光声显微成像系统,所述方法包括:
通过成像处理终端控制紫外脉冲激光器输出光声激发光;
所述光声激发光经偏振片调制为线偏振光,并经过调光玻片调制为圆偏振光;所述圆偏振光为左旋圆偏振光或右旋圆偏振光;
所述圆偏振光经过滤光片滤除紫外波段以外的光并调制光能量得到高斯光束;
所述高斯光束经过光声透镜进行扩展为类贝塞尔光束并聚焦照射与凹槽中放置的样品上;所述样品因吸收光束而引发的体积膨胀激发光声波并经介质进行传导;
通过超声换能器接收所述介质传导的光声波并输出至所述放大器进行放大得到放大信号;
所述放大信号经数据采集卡进行数字化得到数字化光声信号;
所述成像处理终端获取所述数字化光声信号并进行处理得到所述样品的成像图像。
9.根据权利要求8所述的大焦深的紫外光声显微成像方法,其特征在于,所述紫外脉冲激光器输出的光声激发光的脉宽为10纳秒~800纳秒。
10.根据权利要求8所述的大焦深的紫外光声显微成像方法,其特征在于,所述紫外脉冲激光器输出的光声激发光的波长为180纳米~350纳米。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于深圳大学,未经深圳大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202210095807.2/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种含有维生素B的中微量元素复合肥料及其制备方法
- 下一篇:电子设备