CN102707085A - 一种基于激光共聚焦和明场显微镜的多功能粒子图像测速仪 - Google Patents

一种基于激光共聚焦和明场显微镜的多功能粒子图像测速仪 Download PDF

Info

Publication number
CN102707085A
CN102707085A CN2012101739651A CN201210173965A CN102707085A CN 102707085 A CN102707085 A CN 102707085A CN 2012101739651 A CN2012101739651 A CN 2012101739651A CN 201210173965 A CN201210173965 A CN 201210173965A CN 102707085 A CN102707085 A CN 102707085A
Authority
CN
China
Prior art keywords
biconvex lens
particle image
laser
camera
micro objective
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2012101739651A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102707085B (zh
Inventor
任煜轩
龚雷
何立群
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
University of Science and Technology of China USTC
Original Assignee
University of Science and Technology of China USTC
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by University of Science and Technology of China USTC filed Critical University of Science and Technology of China USTC
Priority to CN201210173965.1A priority Critical patent/CN102707085B/zh
Publication of CN102707085A publication Critical patent/CN102707085A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102707085B publication Critical patent/CN102707085B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Microscoopes, Condenser (AREA)

Abstract

一种基于激光共聚焦和明场显微镜的多功能粒子图像测速仪,该仪器包括激光器、第一双凸透镜、第二双凸透镜、扫描反射镜、第三双凸透镜、小孔、第四双凸透镜、可翻转反射镜、第一显微镜物镜、二维电动平台、第二显微镜物镜、第五双凸透镜、光发射二极管、第六双凸透镜、相机以及计算机,该装置能够有效地工作在激光共聚焦和明场照明两个模式;所述的计算机通过信号线分别与微流道样品池控制台、相机相连。本发明既可实现对微流体进行明场成像,也可实现对微流体中某个微区的荧光示踪粒子进行激光共聚焦成像。

Description

一种基于激光共聚焦和明场显微镜的多功能粒子图像测速仪
技术领域
本发明属于激光共聚焦成像以及流体力学技术领域,特别涉及一种基于激光共聚焦和明场显微镜的多功能粒子图像测速仪。
背景技术
粒子成像测速法(PIV,Particle Image Velocimetry),是七十年代末发展起来的一种瞬态、无接触式的流体平面多点瞬时速度的测量方法。PIV法通过连续拍摄视平面上示踪粒子的位置来推算该颗粒的瞬态二维甚至三维速度。若示踪粒子有足够高的流动跟随性,根据示踪粒子速度场就能够了解流场在该平面部分的运动状态。该方法中,示踪粒子非常重要。为加强光散射效果,成像光源一般为激光。激光颗粒测速技术自发明以来在空气动力学等领域发挥着重要的作用,并由传统领域,应用到微流体研究,即micro-PIV。激光颗粒测速技术本身也在这些应用中不断的提升与发展,并在传统的脉冲激光明场技术基础上衍生出连续激光时序影像分析技术并完成实时切面三维成像分析技术等。近年来,由于激光共聚焦技术的发展,显微镜立体成像已经变得容易,与此相适应,激光共聚焦式的三维micro-PIV也开始出现,甚至出现30fps的采集速度。这里,我们提出一种明场和激光共聚焦相结合的、新型PIV观测系统。
发明内容
本发明的目的在于:构筑一台基于激光共聚焦和明场显微镜的多功能粒子图像测速仪。在光发射二极管(LED)光源下,实现正常的明场照明成像,在激光共聚焦模式下,实现高精度微区示踪微球的激光共聚焦成像。所发明的粒子图像测速仪脱离商品化显微镜,具有结构简单、操作方便等优点,有望在微流体、软物质结晶生长等领域得到广泛的应用。
本发明为了达到上述目的采用的技术方案为:一种基于激光共聚焦和明场显微镜的多功能粒子图像测速仪,其构成包括激光器、第一双凸透镜、第二双凸透镜、扫描反射镜、第三双凸透镜、第四双凸透镜、第一显微镜物镜、二维电动平台、第二显微镜物镜、第五双凸透镜、光发射二极管、第六双凸透镜、可翻转反射镜、相机以及计算机等。
所述的激光共聚焦光路由激光器、第一平凸透镜、第二平凸透镜、反射镜、第三平凸透镜、小孔、第四平凸透镜、第一显微镜物镜、第二显微镜物镜、第五双凸透镜以及相机等构成;所述的明场光路由LED光源、第五双凸透镜、可翻转反射镜、第一显微镜物镜、第二显微镜物镜、第五双凸透镜以及相机等构成。
样品池放在二维电动平台上,在计算机控制下,样品池随着二维电动平台移动;所述计算机的输入端通过信号线分别与所述的二维电动平台以及快速相机相连;所述计算机可以快速采集并存储相机所产生图像序列,供后续图像数据分析。
所述激光高精度单切面测量与明场常规测量的切换是通过翻转反射镜翻转来实现的,其中计算机分两路控制两个测量模式下相机的开关。当第一快门关闭,第二快门打开且可翻转反射镜处于工作状态时,进入明场PIV测量模式;当第一快门打开,第二电子快门关闭,且可翻转反射镜处于光路之外时,进入共聚焦PIV测量模式。本发明装置在两种工作模式下切换工作,计算机负责同步实时控制,第一显微镜物镜、第二显微镜物镜、第五双凸透镜以及相机作为两种模式下的公用部分元件。
本发明的优点和积极效果:
1、本发明为一种通过示踪多个微球并测量微球空间分布和速度分布信息的光学测量装置。本发明结合明场显微PIV与激光共聚焦显微PIV二种功能于一体。
2、明场显微PIV模式下,可测量较大空间范围内微球的空间分布和速度信息。典型的横向范围在几十微米到几百微米。
3、激光共聚焦模式下,可测量激光强汇聚焦点处横向直径约为250nm,纵向深度约为500nm范围内微球的位置和速度分布。可采用小至几十纳米荧光标记的纳米粒子作为示踪粒子。激光共聚焦模式下,粒子图像测速仪具有位置探测精度高的优点。
4、本发明不使用商品化的显微镜,采用自行设计组装的显微镜系统,大大节约了仪器研制成本。采用竖直布局的样品池设计,有利于对样品池位置自动控制。
附图说明
图1是本发明基于激光共聚焦显微镜的粒子图像测速仪示意图;
图2是微流道样品池的平面示意图;
图3是微流道样品池在光路中的组装图;
图4为明场照明PIV模式下可翻转反射镜处于光路中时的示意图;
图5为激光共聚焦模式下可翻转反射镜处于光路之外的示意图;
图中,01为激光器,02为第一双凸透镜,03为第二双凸透镜,04为反射镜,05为第三双凸透镜,06为小孔,07为第四双凸透镜,08为第一显微镜物镜,09为二维电动平台,10为第二显微镜物镜,11为第五双凸透镜,12为相机,13为光发射二极管,14为第六双凸透镜,15为可翻转反射镜,16为计算机,17为第一电子快门一,18为第二电子快门二,19为微流道样品池,20为微流道的第一进口,21为微流道的第二进口,22为微流道的出口。
具体实施方式
以下说明本发明的实施例。但以下的实施例仅限于解释本发明,本发明的保护范围应包括权利要求的全部内容,而且通过以下实施例对该领域的技术人员即可以实现本发明权利要求的全部内容。
基本实施例:
图1是本发明基于激光共聚焦显微镜的粒子图像测速仪的结构示意图,也是本发明的一个实施例结构示意图。图示为本发明的粒子图像测速仪装置,其构成包括激光器01,第一双凸透镜02,第二双凸透镜03,反射镜04,第三双凸透镜05,小孔06,第四双凸透镜07,第一显微镜物镜08,二维电动平台09,第二显微镜物镜10,第五双凸透镜11,相机12,光发射二极管13,第六双凸透镜14,可翻转反射镜15,计算机16构成。
所述激光共聚焦模式和明场模式的切换是通过切换光源、协同成像CCD以及可翻转反射镜来实现的。可翻转反射镜15固定于一个可翻转的镜框上,通过改变镜框的位置可以实现可翻转反射镜在工作或者不工作两种模式下的切换。当可翻转反射镜15工作时,本发明的多功能粒子图像测速仪工作在明场照明模式,参见图4,此时LED照明光自第六双凸透镜汇聚14以后经可翻转反射镜15反射到光路中;当可翻转反射镜15不工作时,本发明工作在激光共聚焦显微成像模式,参见图5,此时LED照明光自第六双凸透镜14汇聚以后远离主光路。
激光共聚焦光路PIV由激光器01、第一平凸透镜02、第二平凸透镜03、反射镜04、第三平凸透镜05、小孔06、第四双凸透镜07、可翻转反射镜15、第一显微镜物镜08、二维电动平台09、第五平凸透镜11以及相机12等构成。明场照明透射式PIV光路由光发射二极管13、第六双凸透镜14、可翻转反射镜15、第一显微镜物镜08、二维电动平台09、第二显微镜物镜10、第五双凸透镜11以及计算机12等构成。
具体实施例
本具体实施例是基本实施例的优选实施例,具体的如下:
本实施例中,所述的激光器01的出射光斑的束腰直径为1mm。在激光共聚焦模式,可翻转反射镜处于光路之外,即光束经过第一双凸透镜02(f=20mm)、第二双凸透镜05(f=160mm)、反射镜04、第三双凸透镜05(f=200mm)、小孔06、第四双凸透镜07(f=200mm)、第一显微镜物镜08后,照到到样品上。样品成像自第二显微物镜10、第五双凸透镜(f=180mm),照到CCD上成像。
在明场模式下,可翻转反射镜15处于光路中,LED光束经过第六双凸透镜14、再经可翻转反射镜15反射后,经过第一显微物镜08照射到样品上。样品内颗粒散射光经过第二显微镜物镜10、第五双凸透镜11,到达相机12。
本发明的一个重要特征是,采用自行设计的光路和自行设计的光路固定装置,脱离商品化显微镜,简化了光路并节约了仪器的研制成本。所采用的微流道样品池19由聚丙烯酸甲酯经紫外光刻而成,具有两个进口端20,21,一个出口端22,进口端和出口端通过T型通道相连。采用竖直布局的微流道样品池设计,有利于控制样品池位置并实现自动加样。微流道样品池和所述的多功能粒子图像测速仪的组装图参见图3。
本实施例中,光束中心位置保持为100mm。所有透镜、显微镜物镜、反射镜、相机的中心高度均调节到此高度以确保光路调节的准确性。
本发明未详细阐述的部分属于本领域公知技术。

Claims (3)

1.一种基于激光共聚焦和明场显微镜的多功能粒子图像测速仪,其构成包括激光器(01)、第一双凸透镜(02)、第二双凸透镜(03)、反射镜(04)、第三双凸透镜(05)、小孔(06)、第四双凸透镜(07)、第一显微镜物镜(08)、二维电动平台(09)、第二显微镜物镜(10)、第五双凸透镜(11)、相机(12)、光发射二极管(13)、第六双凸透镜(14)、可翻转反射镜(15)、计算机(16)、第一电子快门(17)以及第二电子快门(18),其特征在于:
所述的激光共聚焦显微镜激发光光路由激光器(01)、第一电子快门(17)、第一双凸透镜(02)、第二双凸透镜(03)、反射镜(04)、第三双凸透镜(05)、小孔(06)、第四双凸透镜(07)以及第一显微镜物镜(08)构成;所述的激光共聚焦显微镜成像光路由第二显微镜物镜(10)、第五双凸透镜(11)以及相机(12)构成;所述的明场显微镜光路由光发射二极管(13)、第二电子快门(18)、第六双凸透镜(14)、可翻转反射镜(15)、第一显微镜物镜(08)、二维电动平台(09)、第二显微镜物镜(10)、第五双凸透镜(11)以及相机(12)构成;
微流道样品池(19)放在二维电动平台(09)上,在计算机(16)控制下,微流道样品池(19)随着二维电动平台(09)进行移动;所述计算机(16)通过信号线分别与所述的二维电动平台(09)以及相机(12)相连;所述计算机(16)能够实时采集并记录相机(12)上的动态图像;所述计算机(16)能够通过软件控制并移动二维电动平台(09)的位置;
当可翻转反射镜(15)置于光路中时,粒子图像测速仪工作在明场照明模式,光发射二极管(13)经第六双凸透镜(14)成像在第一显微镜物镜(08)的后焦面处形成科勒照明。
2.根据权利要求1所述的多功能粒子图像测速仪,其特征在于:所述激光共聚焦成像是通过小孔(06)、第四双凸透镜(07)、第一显微镜物镜(08)、第二显微镜物镜(10)、第五双凸透镜(11)以及相机(12)同时工作来实现的;当可翻转反射镜(15)处在光路外时,多功能粒子图像测速仪工作在微流体的激光共聚焦观测模式;当可翻转反射镜(15)处在光路中时,开启光发射二极管(13)并关闭激光器(01),多功能粒子图像测速仪工作在微流体明场观测模式。
3.根据权利要求1所述的多功能粒子图像测速仪,其特征在于:所采用的微流道样品池采用T型设计,所述微流道样品池(19)由聚丙烯酸甲酯经紫外光刻而成,具有两个进口端(20,21),一个出口端(22),进口端和出口端通过T型通道相连。
CN201210173965.1A 2012-05-30 2012-05-30 一种基于激光共聚焦和明场显微镜的多功能粒子图像测速仪 Expired - Fee Related CN102707085B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210173965.1A CN102707085B (zh) 2012-05-30 2012-05-30 一种基于激光共聚焦和明场显微镜的多功能粒子图像测速仪

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210173965.1A CN102707085B (zh) 2012-05-30 2012-05-30 一种基于激光共聚焦和明场显微镜的多功能粒子图像测速仪

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102707085A true CN102707085A (zh) 2012-10-03
CN102707085B CN102707085B (zh) 2014-05-28

Family

ID=46900021

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210173965.1A Expired - Fee Related CN102707085B (zh) 2012-05-30 2012-05-30 一种基于激光共聚焦和明场显微镜的多功能粒子图像测速仪

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102707085B (zh)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104375268A (zh) * 2014-11-26 2015-02-25 宁波江丰生物信息技术有限公司 一种明场和荧光均可扫描的光学结构
CN104914078A (zh) * 2015-04-16 2015-09-16 南京昊控软件技术有限公司 一种大范围多点流体浓度测量系统
CN107457189A (zh) * 2017-08-07 2017-12-12 南京理工大学 一种大颗粒粒径实时分析及高速分选系统
CN107810900A (zh) * 2017-11-01 2018-03-20 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 一种微小模式生物实时成像及高速分选系统
CN108037310A (zh) * 2017-11-21 2018-05-15 东南大学 一种用于显微粒子成像测速系统的图像采集装置及采集方法
CN108169510A (zh) * 2017-11-30 2018-06-15 东南大学 基于单光场相机的微尺度流动三维速度场测量装置和方法
CN110233973A (zh) * 2019-05-28 2019-09-13 怀光智能科技(武汉)有限公司 一种玻片扫描仪光源
CN110579869A (zh) * 2019-09-17 2019-12-17 哈工大机器人(中山)无人装备与人工智能研究院 一种幅值调制径向偏振照明共焦显微成像方法及装置
CN111537765A (zh) * 2020-04-21 2020-08-14 东南大学 一种改进的光场显微成像装置及构建方法
CN113504236A (zh) * 2021-08-13 2021-10-15 北京大学 一种双色双光路明暗场原位正交显微成像系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2048602A (en) * 1979-02-13 1980-12-10 Strahlen Umweltforsch Gmbh Measuring flow velocity
US4729109A (en) * 1985-05-29 1988-03-01 University Of Illinois Method and apparatus for measuring the displacements of particle images for multiple exposure velocimetry
CN1588092A (zh) * 2004-08-18 2005-03-02 浙江大学 微观流场粒子图像显微测速系统
CN201037868Y (zh) * 2007-03-13 2008-03-19 魏润杰 一种高速粒子图像测速装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2048602A (en) * 1979-02-13 1980-12-10 Strahlen Umweltforsch Gmbh Measuring flow velocity
US4729109A (en) * 1985-05-29 1988-03-01 University Of Illinois Method and apparatus for measuring the displacements of particle images for multiple exposure velocimetry
CN1588092A (zh) * 2004-08-18 2005-03-02 浙江大学 微观流场粒子图像显微测速系统
CN201037868Y (zh) * 2007-03-13 2008-03-19 魏润杰 一种高速粒子图像测速装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
MIN-CHENG ZHONG ET AL: "Rotation of birefringent particles in optical tweezers with spherical aberration", 《APPLIED OPTICS》 *

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104375268A (zh) * 2014-11-26 2015-02-25 宁波江丰生物信息技术有限公司 一种明场和荧光均可扫描的光学结构
CN104914078A (zh) * 2015-04-16 2015-09-16 南京昊控软件技术有限公司 一种大范围多点流体浓度测量系统
CN107457189A (zh) * 2017-08-07 2017-12-12 南京理工大学 一种大颗粒粒径实时分析及高速分选系统
CN107810900A (zh) * 2017-11-01 2018-03-20 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 一种微小模式生物实时成像及高速分选系统
CN108037310B (zh) * 2017-11-21 2019-08-20 东南大学 一种用于显微粒子成像测速系统的图像采集装置及采集方法
CN108037310A (zh) * 2017-11-21 2018-05-15 东南大学 一种用于显微粒子成像测速系统的图像采集装置及采集方法
CN108169510A (zh) * 2017-11-30 2018-06-15 东南大学 基于单光场相机的微尺度流动三维速度场测量装置和方法
CN110233973A (zh) * 2019-05-28 2019-09-13 怀光智能科技(武汉)有限公司 一种玻片扫描仪光源
CN110233973B (zh) * 2019-05-28 2021-01-15 怀光智能科技(武汉)有限公司 一种玻片扫描仪光源
CN110579869A (zh) * 2019-09-17 2019-12-17 哈工大机器人(中山)无人装备与人工智能研究院 一种幅值调制径向偏振照明共焦显微成像方法及装置
CN111537765A (zh) * 2020-04-21 2020-08-14 东南大学 一种改进的光场显微成像装置及构建方法
CN113504236A (zh) * 2021-08-13 2021-10-15 北京大学 一种双色双光路明暗场原位正交显微成像系统
CN113504236B (zh) * 2021-08-13 2022-04-19 北京大学 一种双色双光路明暗场原位正交显微成像系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN102707085B (zh) 2014-05-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102707085B (zh) 一种基于激光共聚焦和明场显微镜的多功能粒子图像测速仪
US11940371B2 (en) Apparatuses, systems and methods for imaging flow cytometry
US10036698B2 (en) Time-sequential cytometry
US10578541B2 (en) Flow cytometer with digital holographic microscope
CN103191791B (zh) 生物微粒高通量分选和计数检测的集成芯片系统及应用
CN102540447B (zh) 一种俘获及探测复用的扫描光镊系统
Massing et al. A volumetric temperature and velocity measurement technique for microfluidics based on luminescence lifetime imaging
CN102393473A (zh) 基于单幅图像的粒子运动速度测试系统
JP2010524004A (ja) 微粒子を分析するためのシステムおよび方法
CN108444897A (zh) 基于光片照明与鞘流技术的免标记微流控细胞仪及方法
CN103292739B (zh) 一种无执行机构的曲面形状精密测量装置与方法
US9140641B2 (en) Fluid analysis method and fluid analysis system
CN102519862A (zh) 基于新型杂化光镊的软物质综合测量装置
CN105890870A (zh) 一种汇流旋涡抽吸形成机理观测实验平台
CN105136743B (zh) 一种基于微流控芯片粒子捕获式的单粒子散射测量方法
CN1712963A (zh) 利用动态光镊技术测定血液粘度的装置及其方法
CN106404525B (zh) 一种材料微纳结构机械力学性能的测试装置
CN111044255A (zh) 一种旋转平台河口羽流试验装置及方法
CN105431759B (zh) 利用单个发光粒子检测技术的光学显微镜装置、显微镜观察法以及用于显微镜观察的计算机程序
CN2773689Y (zh) 微观流场粒子图像显微测速装置
CN103293089A (zh) 一种网织红细胞分析仪
CN201166670Y (zh) 生物微流体实验的观测装置
JP4448385B2 (ja) マイクロ流体デバイス
CN201897466U (zh) 非接触光学测量系统
CN104215502B (zh) 细胞的弹性模量的检测系统及细胞的弹性模量的检测方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20140528

Termination date: 20200530