[发明专利]一种整玻片多光路高通量病理切片扫描仪在审

专利信息
申请号: 201910718041.7 申请日: 2019-08-05
公开(公告)号: CN110308549A 公开(公告)日: 2019-10-08
发明(设计)人: 常丽 申请(专利权)人: 常丽
主分类号: G02B21/18 分类号: G02B21/18;G02B21/06;G02B21/26;G02B21/02;G02B21/36;G02B21/34;G02B7/182
代理公司: 上海蓝迪专利商标事务所(普通合伙) 31215 代理人: 徐筱梅;张翔
地址: 200333 上海市普*** 国省代码: 上海;31
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摘要: 发明公开了一种整玻片多光路高通量病理切片扫描仪,它包括由两套卤钨灯光源、聚光镜组、电动载物台、物镜、变焦透镜、直角反射镜组成的对称双光路、载玻片托盘、磁吸、载玻片、成像透镜、滤光单元、双面旋转反射镜、载玻片托盘入口、载物台x电机、载物台y电机、LED面阵光源、整玻片成像透镜组、整玻片成像探测器、灰度扫描成像探测器、彩色扫描相机、相机连接支架、旋转镜驱动器、变焦控制器、滤光单元控制器、采集和控制单元、电源、系统外壳、光路外壳及接口。本发明通过双光路同时成像实现了病理样本彩色和多波段影像数据的高通量采集,可以提供病理样本多维度影像数据源。
搜索关键词: 玻片 高通量 载玻片 成像探测器 病理切片 病理样本 滤光单元 影像数据 多光路 扫描仪 载物台 驱动器 采集 变焦控制器 成像透镜组 电动载物台 对称双光路 卤钨灯光源 旋转反射镜 直角反射镜 托盘 变焦透镜 彩色扫描 成像透镜 光路外壳 灰度扫描 聚光镜组 托盘入口 系统外壳 相机连接 控制器 多波段 多维度 双光路 旋转镜 磁吸 两套 物镜 支架 成像 电源 相机
【主权项】:
1.一种整玻片多光路高通量病理切片扫描仪,其特征在于,该扫描仪将玻片划分为对称两个区域,使用双光路通过旋转双面反射镜对病理样本同时进行两个区域的彩色和多波段成像扫描,提高整玻片成像的速度;该扫描仪包括第一卤钨灯光源(101)、第二卤钨灯光源(201)、第一聚光镜组(102)、第二聚光镜组(202)、电动载物台(3)、第一物镜(103)、第二物镜(203)、第一变焦透镜(104)、第二变焦透镜(204)、第一直角反射镜(105)、第二直角反射镜(205)、载玻片托盘(4)、磁吸(5)、载玻片(6)、成像透镜(701)、滤光单元(702)、双面旋转反射镜(8)、载玻片托盘入口(9)、载物台x电机(10)、载物台y电机(11)、LED面阵光源(12)、整玻片成像透镜组(13)、整玻片成像探测器(14)、灰度扫描成像探测器(15)、彩色扫描相机(16)、相机连接支架(17)、旋转镜驱动器(18)、变焦控制器(19)、滤光单元控制器(20)、采集和控制单元(21)、电源(22)、系统外壳(23)、光路外壳(24)及接口(25);所述第一卤钨灯光源(101)、第一聚光镜组(102)、第一物镜(103)、第一变焦透镜(104)、第一直角反射镜(105)形成第一光路(106),第二卤钨灯光源(201)、第二聚光镜组(202)、第二物镜(203)、第二变焦透镜(204)、第二直角反射镜(205)形成第二光路(107),两路光路通过双面旋转反射镜(8)进行方向的互换,实现双光路彩色和多波段图像的同步采集;其中,第一卤钨灯光源(101)、第二卤钨灯光源(201)置于电动载物台(3)下端,固定在系统外壳(23)底座上,第一卤钨灯光源(101)前端装有第一聚光镜组(102),第二卤钨灯光源(201)前端装有第二聚光镜组(202);光路外壳(24)下端安装有第一物镜(103)、第二物镜(203),第一物镜(103)后端接有第一变焦透镜(104),第一变焦透镜(104)后端接有第一直角反射镜(105),第二物镜(203)后端接有第二变焦透镜(204),第二变焦透镜(204)后端接有第二直角反射镜(205);第一物镜(103)、第二物镜(203)、第一变焦透镜(104)、第二变焦透镜(204)、第一直角反射镜(105)、第二直角反射镜(205)对称固定于光路外壳(24)上,分别形成第一光路(106)和第二光路(107);第一光路(106)和第二光路(107)的对称轴与第一直角反射镜(105)、第二直角反射镜(205)交点中间位置安装有双面旋转反射镜(8),双面旋转反射镜(8)通过旋转实现对第一光路和第二光路方向的互换;双面旋转反射镜(8)上端安装有滤光单元(702),滤光单元(702)上端有成像透镜(701),成像透镜(701)上端安装有灰度扫描成像探测器(15);双面旋转反射镜(8)下端安装有彩色扫描相机(16);所述LED面阵光源(12)置于电动载物台(3)下端,固定在系统外壳(23)底座上,位于第一卤钨灯光源(101)一侧;所述整玻片成像透镜组(13)通过相机连接支架(17)固定在光路外壳(24)上,整玻片成像透镜组(13)上端接有整玻片成像探测器(14);所述电动载物台(3)置于第一物镜(103)、第二物镜(203)与第一卤钨灯光源(101)、第二卤钨灯光源(201)之间,电动载物台(3)边缘设有载物台x电机(10)、载物台y电机(11);电动载物台(3)四角设有磁吸(5),载玻片托盘(4)置于磁吸(5)之上,将其固定在电动载物台(3)上;载玻片(6)置于载玻片托盘(4)上并通过玻片夹(29)固定,系统外壳(23)上开有载玻片托盘入口(9),用于放入载玻片托盘(4);系统外壳(23)底部固定有电源(22),电源(22)输出分别连接到LED面阵光源(12)的电源输入端、第一卤钨灯光源(101)电源输入端、第二卤钨灯光源(201)电源输入端、采集和控制单元(21)的电源输入端;所述采集和控制单元(21)固定于系统外壳(23)上,采集和控制单元(21)的载物台电机控制输出端分别连接到载物台x电机(10)、载物台y电机(11)的控制输入端;采集和控制单元(21)的旋转镜控制输出端连接到旋转镜驱动器(18)的控制输入端,旋转镜驱动器(18)的控制输出端连接到双面旋转反射镜(8)的控制输入端上;采集和控制单元(21)的变焦控制输出端连接到变焦控制器(19)的控制输入端,变焦控制器(19)的控制输出端分别连接到第一变焦透镜(104)、第二变焦透镜(204)的控制输入端;采集和控制单元(21)的控制输出端连接到滤光单元控制器(20)的控制输入端,滤光单元控制器(20)的控制输出端连接到滤光单元(702)的控制输入端;整玻片成像探测器(14)的输出端连接到采集和控制单元(21)的数据输入端;灰度扫描成像探测器(15)的输出端连接到采集和控制单元(21)的数据输入端;彩色扫描相机(16)的输出端连接到采集和控制单元(21)的数据输入端;采集和控制单元(21)的输入输出信号线连接到系统外壳(23)的接口(25)上。
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  • 本实用新型涉及一种OLED屏体解析用显微装置,包括具有镂空的载物台、彼此独立的分置于载物台两侧的第一成像系统和第二成像系统,其中第一成像系统包括第一物镜和置于第一物镜的光学路径上的第一图像传感单元,第二成像系统包括第二物镜和置于第二物镜的光学路径上的第二图像传感单元,第一物镜与第二物镜共轴设置,分置于载物台两侧,且第一物镜与第二物镜之间由于所述镂空无遮挡,OLED屏体解析用显微装置还包括分别与第一图像传感单元和第二图像传感单元连接的显示器。两套成像系统的两个物镜之间无遮挡,且两个物镜共轴设置,从而能同时从两侧对屏体的同一位置进行观察,从而显著提高解析效率,缩短异常反馈时间,降低生产成本。
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  • 张前;刘建辉;刘亚庆;谢志益 - 深圳市爱科学数码科技有限公司
  • 2015-02-06 - 2015-07-08 - G02B21/18
  • 本实用新型属于显微镜领域,尤其涉及一种具有双路传输能力的新型显微镜。一种数码显微镜分光筒,由显微镜底座、支架、光路筒和目镜、物镜等组成,其特征在于:所述的分光筒固定在光路筒目镜一端,分光筒内设置有分光片,延所述分光片的两条光路,其中一条光路即目镜位置设置光电转换器,另外一条光路也就是位于分光筒侧壁位置也设置有光电转换器。本实用新型可以提供一种具有独立双光路信号的新型数码显微镜分光筒,通过在数码显微镜上设置该分光筒,可以实现数码显微镜独立无线传输功能,同时也可以有效的避免由于数码显微镜故障导致无法使用的问题。
  • 在万能工具显微镜上实现目视视频同步显示及测量的装置-201420187146.7
  • 宋彬亮;杨国林;张贵川;王应娥;林树繁 - 贵阳新天光电科技有限公司
  • 2014-04-17 - 2014-09-17 - G02B21/18
  • 本实用新型公开了一种在万能工具显微镜上实现目视视频同步显示及测量的装置,其特征在于:包括物面工作台(1)、透镜A(2)、透镜B(3)、透镜C(4)、分光棱镜(5)、反光镜(6)、CCD摄像头感光面(7)、许密特棱镜(8)、目镜(9),透镜A(2)、透镜B(3)、透镜C(4)依次在物面工作台(1)前,分光棱镜(5)在透镜C(4)之后,将成像分成两路,一路垂直转向经过反光镜(6)到达CCD摄像头感光面(7),另一路则穿过分光棱镜(5),经过许密特棱镜(8)到达目镜(9)。本实用新型既实现了视频、目视同步显示,又保留了原有万能工具显微镜全部测量附件,真正实现视频、目视同步显示、测量,提高了测量效率,减轻了操作者的劳动强度。
  • 一种多光路显微系统-201410198849.4
  • 杨征;曾子敬 - 杨征
  • 2014-05-13 - 2014-07-30 - G02B21/18
  • 本发明提供一种多光路显微系统,包括:第一光路子系统,用于对待测物体成像,形成第一像;第二光路子系统,用于对待测物体成像,形成第二像,第二光路子系统的放大倍数与第一光路子系统的放大倍数不同;图像采集装置,位于第一像的位置处,用于对第一像进行采集;图像采集装置还位于第二像的位置处,用于对第二像进行采集;第一光源,用于向第一光路子系统提供背景光;第二光源,用于向第二光路子系统提供背景光;控制电路,包括处理器,所述处理器分时控制所述第一光源和第二光源至能使图像采集装置能实现图像采集到图像对应的发光强度。本发明多光路显微系统能对待检测物体实现不同放大倍率的检测,且结构简单、价格低廉。
  • 一种显微镜-201420077236.0
  • 石博;李凡;马一鸿 - 成都京东方光电科技有限公司;京东方科技集团股份有限公司
  • 2014-02-21 - 2014-07-16 - G02B21/18
  • 本实用新型实施例提供了一种显微镜,涉及显示技术领域,可在不翻转样品的情况下观察样品背面的形貌;所述显微镜包括底座、与底座相连的支撑臂和支撑台、设置在底座上方的载物台、固定在支撑台上的目镜和物镜、以及照明系统;其中,目镜和物镜之间保持光路;所述显微镜还包括由多个反射镜构成的光路调节装置,且目镜和物镜正对的反射镜与联动装置相连;所述光路调节装置包括反射光路调节系统和透射光路调节系统;反射光路调节系统用于控制反射光源发出的光到达样品的背面;透射光路调节系统用于控制透射光源发出的光到达样品的正面;其中,所述照明系统包括反射光源和透射光源;所述载物台为透明载物台。用于显微镜的制造。
  • 在万能工具显微镜上实现目视视频同步显示及测量的方法-201410154553.2
  • 宋彬亮;杨国林;张贵川;王应娥;林树繁 - 贵阳新天光电科技有限公司
  • 2014-04-17 - 2014-07-02 - G02B21/18
  • 一种在万能工具显微镜上实现目视视频同步显示及测量的方法,将被测工件任意放置在仪器物面工作台(1)上,通过光学透镜A(2)、透镜B(3)、透镜C(4)成像,分光棱镜(5)将成像分成两路,一路垂直转向经过反光镜(6)到达CCD摄像头感光面(7),再通过软硬件将CCD视频图像信号传送到计算机并由计算机开辟一个图像窗口动态的显示被测工件的轮廓图像;另一路则同时穿过分光棱镜(5),经过许密特棱镜(8)到达目镜(9),成像于显微镜带有米字线分划板目镜上,这样,一个工件轮廓图像同时成像于显微镜带有米字线分划板目镜上和计算机屏幕上。本发明既实现了视频、目视同步显示又保留了原有万能工具显微镜全部测量附件,真正实现视频、目视同步显示、测量,提高了测量效率,减轻了操作者的劳动强度。
  • 具有旋转接头的显微镜镜筒-201310329865.8
  • 米歇尔·京特尔特;拉尔夫·柯尔柏 - 徕卡显微系统(瑞士)股份公司
  • 2013-07-31 - 2013-11-20 - G02B21/18
  • 本发明提供了一种具有旋转接头的显微镜镜筒。本发明涉及一种显微镜镜筒,包括至少三个镜筒部件(31、32、33)和两个至四个旋转接头(2、3、4、5),所述至少两个旋转接头(2、3、4、5)用于提供所述镜筒部件(31、32、33)相对于彼此以及绕至少部分彼此不平行地延伸的旋转轴线(10、11、28)旋转的能力,所述显微镜镜筒具有用于锁定所述旋转接头中的一个旋转接头(3)的制动器(7),所述旋转接头中的至少另一个旋转接头(2、4、5)通过可被所述制动器(7)撞击的联接机构(27、37)可锁定,所述联接机构(27、37)设置为角度联动机构。
  • 显微镜-201310097578.9
  • 井出伸树 - 新东超精密有限公司
  • 2013-03-25 - 2013-10-23 - G02B21/18
  • 本发明提供一种显微镜,能够良好地拍摄不同倍率的被检体像。具备:物镜,以规定的倍率观察被检体;照明部,具有射出经由物镜对被检体进行照明的照明光的光源;第一光学部件,将从被检体入射到物镜的被检体光的光路分割成两个光路;第一成像镜,使基于由第一光学部件反射的被检体光的被检体像成像于第一摄像元件;第二光学部件,将透过第一光学部件的被检体光的光路分割成两个光路;第二成像镜,使基于由第二光学部件反射的被检体光的被检体像成像于第二摄像元件;及第三成像镜,使基于透过第二光学部件的被检体光的被检体像成像于第三摄像元件;从照明部射出的照明光经由配置于物镜和第一光学部件之间的光路内的第三光学部件而入射到物镜。
  • 一种获取立体显微图像的方法-201310285309.5
  • 王华英;廖薇;于梦杰;高亚飞;刘飞飞 - 河北工程大学
  • 2013-07-09 - 2013-09-25 - G02B21/18
  • 一种获取立体显微图像的方法,将一束激光通过分束镜后分为物光波和参考光波,物光波携带透明物体的三维信息,物光波和参考光波在CCD靶面上形成干涉图像,该图像传输到计算机,在计算机中将干涉图像通过非常规重建方法再现。其中,非常规重建方法中,对干涉图像取自然对数后进行傅里叶变换获得其频谱图,选取频谱图中与物体频谱相对应的一个象限的谱面大小进行滤波,从而获得物体频谱,然后进行逆傅里叶变换,指数运算以及位相补偿,从而获得准确的物体的三维显微图像。
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