SA520410974B1 - توقع متغيرات إضاءة مركبة - Google Patents

توقع متغيرات إضاءة مركبة Download PDF

Info

Publication number
SA520410974B1
SA520410974B1 SA520410974A SA520410974A SA520410974B1 SA 520410974 B1 SA520410974 B1 SA 520410974B1 SA 520410974 A SA520410974 A SA 520410974A SA 520410974 A SA520410974 A SA 520410974A SA 520410974 B1 SA520410974 B1 SA 520410974B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
composite
variable
image
sample
lighting
Prior art date
Application number
SA520410974A
Other languages
English (en)
Inventor
هونج ستانلى اس.
ريكو اونو
كيفين واين بارتيج
هونجى رين
اولجا اندريفنا سوفيرنيفا
مايكل جا كارنى
روبيرت لانجلويس
Original Assignee
.الومينا، إنك
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 .الومينا، إنك filed Critical .الومينا، إنك
Publication of SA520410974B1 publication Critical patent/SA520410974B1/ar

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/06Means for illuminating specimens
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/24Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures
    • G01B11/25Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures by projecting a pattern, e.g. one or more lines, moiré fringes on the object
    • G01B11/2513Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures by projecting a pattern, e.g. one or more lines, moiré fringes on the object with several lines being projected in more than one direction, e.g. grids, patterns
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/16Microscopes adapted for ultraviolet illumination ; Fluorescence microscopes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/24Base structure
    • G02B21/26Stages; Adjusting means therefor
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/36Microscopes arranged for photographic purposes or projection purposes or digital imaging or video purposes including associated control and data processing arrangements
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/36Microscopes arranged for photographic purposes or projection purposes or digital imaging or video purposes including associated control and data processing arrangements
    • G02B21/361Optical details, e.g. image relay to the camera or image sensor
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/36Microscopes arranged for photographic purposes or projection purposes or digital imaging or video purposes including associated control and data processing arrangements
    • G02B21/365Control or image processing arrangements for digital or video microscopes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/36Microscopes arranged for photographic purposes or projection purposes or digital imaging or video purposes including associated control and data processing arrangements
    • G02B21/365Control or image processing arrangements for digital or video microscopes
    • G02B21/367Control or image processing arrangements for digital or video microscopes providing an output produced by processing a plurality of individual source images, e.g. image tiling, montage, composite images, depth sectioning, image comparison
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/58Optics for apodization or superresolution; Optical synthetic aperture systems
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T7/00Image analysis
    • G06T7/10Segmentation; Edge detection
    • G06T7/11Region-based segmentation
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T2207/00Indexing scheme for image analysis or image enhancement
    • G06T2207/10Image acquisition modality
    • G06T2207/10056Microscopic image
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T2207/00Indexing scheme for image analysis or image enhancement
    • G06T2207/20Special algorithmic details
    • G06T2207/20021Dividing image into blocks, subimages or windows

Abstract

يتعلق الاختراع الحالي بتوقع متغيرات إضاءة مركبة structured illumination parameters لنقطة معينة في الزمن، الحيز، و/ أو درجة الحرارة باستخدام تقديرات متغيرات إضاءة مركبة التي تم الحصول عليها من صور الإضاءة المركبة structured illumination images الملتقطة بواسطة نظام إضاءة مركب structured illumination system. يتم توجيه تطبيقات معينة إلى تردد إضاءة مركبة structured illumination frequency متوقع، الطور، الاتجاه، و/ أو متغيرات ترتيب التضمين modulation order parameters.

Description

توقع متغيرات إضاءة مركبة ‎PREDICTING STRUCTURED ILLUMINATION PARAMETERS‏ الوصف الكامل خلفية الاختراع يستند الطلب الحالي في الاستفادة من طلب البراءة الأمريكية المؤقت رقم 692303/62 المودع في ‎«sue 9‏ 2018 ويعنوان ‎PREDICTING STRUCTURED ILLUMINATION"‏ ‎PARAMETERS.‏ ".
تصف الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة ‎(SIM) structured illumination microscopy‏ 438 يمكن بها استخدام ضوءٍ مركب مكانيا (أي؛ محدد النمط) لتصوير عينة لزيادة درجة الوضوح الجانبية للمجهر بمعامل من اثنين أو أكثر. في بعض الحالات؛ أثناء تصوير العينة؛ يتم الحصول على ثلاث صور لأنماط هامشية للعينة في مراحل أنماط متنوعة (على سبيل ‎(Jia‏ 0 120 و240)؛ بحيث يتم تعريض كل موقع على العينة إلى مدى من قيم شدة الإضاءة»؛ باستخدام الإجراء
0 المتكرر بتدوير اتجاه النمط حول المحور الضوثي إلى 3 زوايا منفصلة (على سبيل المثال °0 60" و120”). يمكن تجميع الصور الملتقطة (على سبيل ‎(Jal‏ تسع صور) في صورة مفردة لها عر ض نطاق تردد مكاني ممتد؛ يمكن إعادة تحويله إلى حيز حقيقي لتوليد صورة لها درجة وضوح أعلى من تلك الملتقطة بواسطة مجهر تقليدي. في بعض التطبيقات من نظم الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة الحالية؛ يتم توجيه شعاع ضوءٍ
5 قطبي ‎polarized light beam‏ على نحو مستقيم من خلال مقسم شعاع ضوئي ‎optical beam‏ ‎splitter‏ يقسم الشعاع إلى ترتيبين منفصلين أو أكثر يمكن الجمع بينهما وإسقاطهما على العينة المصورة كنمط هامش تداخل ‎interference fringe pattern‏ بتباين في شدة منحنى الجيب. تعد محززات الحيود ‎diffraction gratings‏ أمثلة على مقسمات الشعاع ‎beam splitters‏ التي يمكن أن تولد أشعة بدرجة عالية من التماسك وزوايا الانتشار الثابتة. عندما يتم الجمع بين اثنين من الأشعة
0 المذكورة؛ يمكن أن يشكل التداخل بينهما نمط هامش منتظم؛ متكرر بانتظام حيث يتم تحديد التباعد بعوامل تتضمن الزاوية بين الأشعة المتداخلة. أثناء الالتقاط و/ أو التجميع اللاحق أو إعادة التكوين للصور في صورة واحدة لها عرض نطاق بتردد مكاني ممتد؛ يمكن أن يتطلب الأمر وضع متغيرات الضوء المركبة التالية في الاعتبار: مسافة
التباعد بين الهامشين المتجاورين (أي؛ تردد نمط الهامش ‎pattern‏ 61086)؛ الطور أو زاوية نمط الإضاءة المركب؛ واتجاه نمط الهامش بالنسبة إلى العينة المضيئة. في نظام تصوير ‎ideal (Mia‏ ‎imaging system‏ غير خاضع إلى عوامل مثل عدم الثبات الميكانيكي والتباينات الحرارية؛ ولم يكن هناك أي انحراف في أي من هذه المتغيرات أو تغير بصورة أخرى مع الوقت»؛ وتردد الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة الدقيق»؛ والطور» ومتغيرات الاتجاه المرتبطة بعينة صورة معينة معروفا. ومع ذلك؛ نتيجة لعوامل ‎Jie‏ عدم الثبات الميكانيكي لمسار شعاع الاستثارة ‎excitation beam path‏ و أو التمدد/ الاتكماش الحراري ‎dual thermal expansion/contraction‏ مصورة؛ يمكن أن تنحرف هذه المتغيرات أو تتغير بصورة أخرى مع الوقت. وبناء عليه؛ يمكن أن يحتاج نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة إلى تقدير 0 متغيرات إضاءة مركبة لحساب تباينه مع الوقت. نظرا لأن الكثير من نظم التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة لا تجري معالجة الصورة بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة في الوقت الحقيقي (على سبيل المثال؛ تعالج الصور الملتقطة أثناء عدم الاتصال بالشبكة)؛ يمكن أن تقضي نظم الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة المذكورة قدر هائل من زمن المعالجة بالحاسب لمعالجة صورة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة لتقدير متغيرات إضاءة مركبة لتلك الصورة. 5 الوصف العام للاختراع يتم توجيه تطبيقات الكشف إلى توقع متغيرات إضاءة مركبة لنقطة معينة في الزمن؛ الحيزء و/ أو درجة الحرارة باستخدام تقديرات متغيرات إضاءة مركبة التي تم الحصول عليها من صور الإضاءة المركبة الملتقطة بواسطة نظام إضاءة مركبة. في أحد الأمثلة؛ طريقة تشتمل على: استخدام نظام إضاءة مركب ‎LEN‏ صورة أولى من عينة؛ 0 استخدام جهاز الحساب بالكمبيوتر ‎computing device‏ لتقدير متغير إضاءة مركب أول باستخدام الصورة الأولى الملتقطة على الأقل؛ باستخدام نظام الإضاءة المركبة لالتقاط صورة ثانية للعينة؛ باستخدام جهاز الحساب بالكمبيوتر لتقدير متغير إضاءة مركب ثاني باستخدام الصورة الثانية الملتقطة على الأقل؛ وياستخدام متغير الإضاءة المركب الأول على الأقل أو متغير الإضاءة المركب الثاني؛ باستخدام جهاز الحساب بالكمبيوتر لتوقع متغير إضاءة مركب ثالث مناظر لصورة ثالثة. يمكن أن 5 يشثتمل كل واحد من متغيرات الإضاءة المركبة الأول والثاني» والثالث على طور» تردد؛ اتجاه؛ أو ترتيب تضمين.
في بعض التطبيقات؛ يتم التقاط الصورة الأولى في زمن أول؛ يتم التقاط الصورة الثانية في زمن ثان
بعد الزمن الأول يتم التقاط الصورة الثالثة في زمن ثالث بين الزمن الأول والزمن الثاني؛ وبتم توقع
متغير الإضاءة المركب الثالث في الوقت الثالث باستخدام طريقة استقراء على الأقل. يمكن أن تشتمل
طريقة الاستقراء ‎extrapolation method‏ على: استخدام جهاز الحساب بالكمبيوتر لتحديد معدل تغيير متغير الإضاءة المركب الأول في الوقت الأول إلى الإضاءة المركبة الثانية في الوقت الثاني؛
واستخدام معدل التغيير المحدد على الأقل؛ باستخدام جهاز الحساب بالكمبيوتر لتوقع متغير الإضاءة
المركب الثالث في الوقت الثالث.
في بعض التطبيقات؛ تشتمل الطريقة كذلك على: استخدام جهاز الحساب بالكمبيوتر لتكوين صورة
ذات وضوح عالي باستخدام الصورة الثالثة على الأقل ومتغير الإضاءة المركبة الثالث.
0 في بعض التطبيقات: يتم التقاط الصورة الأولى في زمن أول؛ يتم التقاط الصورة الثانية في زمن ثان بعد الزمن الأول؛ يتم التقاط الصورة الثالثة في زمن ثالث بعد أو قبل كل من الوقت الأول والوقت الثاني؛ ويتم توقع متغير الإضاءة المركب الثالث في الوقت الثالث باستخدام طريقة استقراء على الأقل. في بعض التطبيقات؛ تشتمل الطريقة كذلك على: استخدام متغير الإضاءة المركب الثالث على الأقل
5 لضبط مكون مادي من نظام الإضاءة المركب لتعويض التغييرات في متغير إضاءة مركب قبل التقاط الصورة الثالثة في الوقت الثالث. يمكن أن يشتمل ضبط مكون مادي على: ضبط واحد أو أكثر من: تدوير مرآة لضبط طور أو اتجاه نمط إضاءة ‎(Kye‏ مرحلة تحريك ‎translation stage‏ تحمل حزوز حيود لضبط طور أو اتجاه ‎aad‏ إضاءة مركب»؛ ومرحلة حركة ‎sample translation die‏ ‎stage‏ لضبط طور أو اتجاه نمط إضاءة مركب.
0 في بعض التطبيقات»؛ تشتمل الطريقة كذلك على: تخزين في ذاكرة من نظام الإضاءة المركب: متغير الإضاءة المركب الأول؛ متغير الإضاءة المركب الثاني ومتغير الإضاءة المركبة الثالث؛ واستخدام واحد أو أكثر من الإضاءة المركبة الأولى المخزنة؛ متغير الإضاءة المركبة الثاني المخزنة؛ متغير الإضاءة المركب الثالث المخزن؛ وقيمة مخزنة بناء على الخصائص المميزة الفيزيائية المعروفة من نظام الإضاءة المركب لتقليل حيز البحث عن متغير الإضاءة المركب الرابع لصورة رابعة.
5 في بعض التطبيقات؛ توقع متغير الإضاءة المركبة الثالث المناظر للصورة الثالثة يشتمل على: تطبيق توافق المريعات الأصغر على متغير الإضاءة المركب الأول على الأقل ومتغير الإضاءة
المركب الثاني. في بعض التطبيقات؛ توقع متغير الإضاءة المركبة الثالث المناظر للصورة الثالثة
يشتمل على: استخدام متغير الإضاءة المركب الثاني.
في بعض التطبيقات؛ يتم التقاط الصورة الأولى للعينة عند درجة حرارة عينة أولى؛ يتم تقدير متغير
الإضاءة المركب الأول عند درجة حرارة العينة الأولى؛ يتم التقاط الصورة الثانية للعينة عند درجة
حرارة ‎die‏ ثانية؛ يتم تقدير متغير الإضاءة المركب الثاني عند درجة حرارة العينة الثانية؛ ويتم توقع
متغير الإضاءة المركب الثالث عند درجة حرارة عينة ثالثة.
في بعض التطبيقات؛ تشتمل الطريقة كذلك على: تقسيم الصورة الأولى للعينة إلى مجموعة من
الأقسام الفرعية للصورة؛ باستخدام جهاز الحساب بالكمبيوتر لتقدير متغير الإضاءة المركب الرابع
باستخدام قسم فرعي أول على الأقل للصورة لمجموعة من الأقسام الفرعية للصورة؛ باستخدام جهاز 0 الحساب بالكمبيوتر لتقدير متغير إضاءة مركب خامس باستخدام قسم فرعي ثاني على الأقل للصورة
لمجموعة من الأقسام الفرعية للصورة؛ استخدام متغير الإضاءة المركب الرابع على الأقل أو متغير
الإضاءة المركب الخامس؛ باستخدام جهاز الحساب بالكمبيوتر لتوقع متغير إضاءة مركب سادس
مناظر لصورة ثالثة لقسم فرعي لمجموعة من الأقسام الفرعية للصورة.
في بعض التطبيقات؛ تشتمل الطريقة كذلك على: تقسيم الصورة الأولى للعينة إلى مجموعة من 5 الأقسام الفرعية للصورة؛ باستخدام جهاز الحساب بالكمبيوتر لتقدير متغير الإضاءة المركب الرابع
باستخدام قسم فرعي أول على الأقل للصورة لمجموعة من الأقسام الفرعية للصورة؛ واستخدام متغير
الإضاءة المركب الرابع المقدر كمتغير إضاءة مركب متوقع لصورة ثانية لقسم فرعي لمجموعة من
الأقسام الفرعية للصورة.
في أحد الأمثلة؛ وسط غير انتقالي قابل للقراءة بواسطة حاسب ‎non-transitory computer- (J‏ ‎readable medium 20‏ يمكن أن يضم تعليمات قابلة للتنفيذ مخزنة عليه بحيث؛ عند تنفيذها بواسطة
المعالج؛ تجعل المعالج ‎processor‏ يجري العمليات التالية: باستخدام نظام إضاءة مركب لالتقاط
صورة أولى من عينة؛ تقدير متغير إضاءة مركب أول باستخدام الصورة الأولى الملتقطة على الأقل؛
باستخدام نظام الإضاءة المركبة لالتقاط صورة ثانية للعينة؛ تقدير متغير إضاءة مركب ثاني باستخدام
الصورة الثانية الملتقطة على الأقل؛ وباستخدام متغير الإضاءة المركب الأول على الأقل أو متغير 5 الإضاءة المركب الثاني؛ توقع متغير ‎Belin)‏ مركب ثالث مناظر لصورة ثالثة.
في بعض التطبيقات؛ يتم التقاط الصورة الأولى في موضع عينة أولى؛ يتم التقاط الصورة الثالثة عند موضع عينة ثاني؛ يتم التقاط الصورة الثالثة عند موضع عينة ثالث بين موضع ‎dial)‏ الأول وموضع العينة الثاني؛ ‎aig‏ توقع متغير الإضاءة المركب الثالث عند موضع العينة الثالث باستخدام طريقة استقراء على الأقل. يمكن أن تشتمل طريقة الاستقراء على: باستخدام جهاز الحساب بالكمبيوتر لتحديد معدل تغيير متغير الإضاءة المركب الأول عند موضع العينة الأول إلى الإضاءة المركبة الثانية عند موضع العينة الثاني؛ واستخدام معدل التغيير المحدد على الأقل؛ توقع متغير الإضاءة المركبة الثالث عند موضع العينة الثالث. في بعض التطبيقات؛ عند تنفيذ التعليمات بواسطة المعالج؛ تجعل المعالج يقوم كذلك بتشغيل ما يلي: تكوين صورة ذات وضوح عالي باستخدام الصورة الثالثة على الأقل ومتغير الإضاءة المركبة 0 الثالث. في بعض التطبيقات؛ يكون موضع العينة الثالثة بعد موضع العينة الأول وموضع العينة الثاني؛ ‎ping‏ ‏توقع متغير الإضاءة المركب الثالث عند موضع العينة الثالث باستخدام طريقة استقراء على الأقل. في بعض التطبيقات؛ عند تنفيذ التعليمات بواسطة المعالج؛ تجعل المعالج يقوم كذلك بتشغيل ما يلي: استخدام متغير الإضاءة المركب الثالث على الأقل لجعل المكون المادي من نظام الإضاءة 5 المركب يتم ضبطه لتعويض التغييرات في متغير إضاءة مركب قبل التقاط صورة عند موضع العينة الثالث. في بعض التطبيقات؛ عند تنفيذ التعليمات بواسطة المعالج؛ تجعل المعالج يقوم كذلك بعمليات: تخزين في ذاكرة من نظام الإضاءة المركب: متغير الإضاءة المركب الأول؛ متغير الإضاءة المركب الثاني» ومتغير الإضاءة المركبة الثالث؛ واستخدام واحد أو أكثر من الإضاءة المركبة الأولى المخزنة؛ 0 متغير الإضاءة المركبة الثاني المخزنة؛ متغير الإضاءة المركب الثالث المخزن؛ وقيمة مخزنة بناء على الخصائص المميزة الفيزيائية المعروفة من نظام الإضاءة المركب لتقليل حيز البحث عن متغير الإضاءة المركب الرابع لصورة رابعة. في أحد الأمثلة؛ نظام تصوير بإضاءة مركبة ‎structured illumination imaging system‏ يشتمل على: باعث ضوء ‎light emitter‏ لاتبعاث الضوء ؛ مقسم شعاع ‎beam splitter‏ لتقسيم الضوء المنبعث 5 بواسطة باعث الضوء لإسقاط نمط إضاءة مركب على سطح مستوي لعينة؛ معالج؛ ووسط غير انتقالي قابل للقراءة بواسطة حاسب ‎JT‏ به تعليمات قابلة للتنفيذ مخزنة عليه بحيث؛ عند تنفيذها
بواسطة المعالج؛ تجعل المعالج يجري العمليات التالية: التقاط صورة أولى لعينة؛ تقدير متغير إضاءة
مركب أول باستخدام الصورة الأولى الملتقطة على الأقل؛ التقاط صورة ثانية للعينة؛ تقدير متغير
إضاءة مركب ثاني باستخدام الصورة الثانية الملتقطة على الأقل؛ وباستخدام متغير الإضاءة المركب
الأول على الأقل أو متغير الإضاءة المركب الثاني؛ توقع متغير إضاءة مركب ثالث مناظر لصورة
ثالثة.
في أحد الأمثلة؛ طريقة تشتمل على: استخدام نظام إضاءة مركب ‎LEY‏ مجموعة أولى من الصور
لعينة؛ استخدام جهاز الحساب بالكمبيوتر لتقدير متغير إضاءة مركب أول باستخدام المجموعة الأولى
على الأقل من الصور الملتقطة؛ استخدام نظام الإضاءة المركبة لالتقاط مجموعة ثانية من الصور
للعينة؛ باستخدام جهاز الحساب بالكمبيوتر لتقدير متغير إضاءة مركب ثاني باستخدام مجموعة ثانية 0 على الأقل من الصور الملتقطة؛ وباستخدام متغير الإضاءة المركب الأول على الأقل أو متغير
الإضاءة المركب الثاني؛ باستخدام جهاز الحساب بالكمبيوتر لتوقع متغير إضاءة مركب ثالث مناظر
لواحدة أو ‎SST‏ من الصور.
سوف تصبح السمات والجوانب الأخرى للتكنولوجيا التي تم الكشف عنها ظاهرة من الوصف التفصيلي
التالي» حين أخذها بالاشتراك مع الأشكال المصاحبة؛ التي توضح؛ على سبيل المثال؛ السمات وفقا 5 لتطبيقات التكنولوجيا التي تم الكشف عنها. ليس المقصود من الكشف عن الاختراع أن يحد من
مجال أي من الاختراعات التي تم الكشف عنها في الطلب الحالي؛ والتي يتم تعريفها في عناصر
الحماية والمكافئات.
ينبغي أن ندرك أنه من المتوقع جميع التوليفات من المفاهيم السابقة (بشرط أن تكون هذه المفاهيم
غير متسقة على نحو متبادل) كجزء من مادة الاختراع المبتكرة التي تم الكشف عنها في الطلب 0 الحالي. وعلى ‎dng‏ الخصوص» فإنه من المتوقع جميع التوليفات من مادة الاختراع المطلوب حمايتها
الواردة في نهاية هذا الكشف باعتبارها ‎eda‏ من ‎sale‏ الاختراع المبتكرة التي تم الكشف عنها في الطلب
الحالي.
شرح مختصر. للرسومات
يتم وصف الكشف الحاليء وفقاً لواحد أو أكثر من التطبيقات؛ بالتفصيل بالرجوع إلى الأشكال التالية. 5 يتم تقديم الأشكال لأغراض التوضيح فقط وهي لا تصور سوى تطبيقات نموذجية. علاوة على ما
سبق؛ ينبغي أن نلاحظ أنه للوضوح وسهولة التوضيح؛ لم يتم بالضرورة رسم العناصر الواردة في
. ‏لأشكال وفقاً لمقياس رسم معين‎ J
توضح بعض الأشكال المدرجة في الطلب الحالي تطبيقات متنوعة من التكنولوجيا التي تم الكشف
عنها من زوايا رؤية مختلفة. على الرغم من أن النص الوصفي المصاحب يمكن أن يشير إلى ‎die‏
هذه المناظر بوصفها مناظر "من ‎del‏ "من أسفل" أو 'جانبية"؛ إلا أن ‎Jie‏ هذه الإشارات المرجعية
تعد وصفية فقط ولا تقتضى أو تتطلب تطبيق التكنولوجيا التي تم الكشف عنها أو استخدامها في
اتجاه مكاني معين ما يتم ذكر خلاف ذلك صراحة.
شكل 1 يوضح في أحد الأمثلة؛ التغيرات غير المرغوب فيها في التردد التي يمكن أن تحدث مع
الوقت في نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة ‎All‏ تسقط ‎1D‏ نمط إضاءة
شكل 1ب يوضح؛ في أحد الأمثلة؛ التغيرات غير المرغوب فيها في النمط الذي يمكن أن يحدث مع
الوقت في نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة التى تسقط ‎1D‏ نمط إضاءة
شكل 1ج يوضح؛ في أحد الأمثلة؛ التغييرات غير المرغوب فيها على الاتجاه التي يمكن أن تحدث 5 مع الوقت في نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة التي تسقط ‎1D‏ نمط إضاءة
شكل 2 يوضح؛ في أحد الأمثلة؛ نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة يمكن أن
يطبق توقع متغير إضاءة مركبة وفقاً لبعض التطبيقات الموصوفة في الطلب الحالي.
شكل 3 مخطط بياني ضوئي يوضح تهيئة ضوئية نموذجية من نظام التصوير بذراعين بطريقة 0 الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة يمكن أن يطبق توقع متغير إضاءة مركبة وفقاً لبعض التطبيقات
الموصوفة فى الطلب الحالى.
شكل 4 يوضح؛ في أحد الأمثلة؛ أنماط هامش الإضاءة ‎illumination fringe patterns‏ المبسطة
التي يمكن إسقاطها على مستوى عينة بواسطة محززات رأسية ومحززات أفقية من نظام التصوير
بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة من الشكل 3 أثناء دورة تصوير ‎imaging cycle‏ واحدة لاستخد ام ‎sgn‏ مركب لتكوين صورة ذات درجة وضوح عالية .
شكل 15 ‎Jie‏ مخطط بياني تخطيطي يوضح هيئة ضوئية نموذجية لشفافة حزوز ضوئية ثنائية
‎dual optical grating slide‏ لنظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة يمكن أن
‏تطبق توقع متغير إضاءة مركب؛ وفقاً لبعض التطبيقات الموصوفة في الطلب الحالي.
‏شكل 5ب يمثل مخطط بياني تخطيطي يوضح هيئة ضوئية نموذجية لشفافة حزوز ضوئية ثنائية لنظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة يمكن أن تطبق توقع متغير إضاءة مركب؛
‏وفقاً لبعض التطبيقات الموصوفة في الطلب الحالي.
‏شكل 6 يوضح؛ في أحد الأمثلة؛ أنماط هامش الإضاءة المبسطة التي يمكن إسقاطها على مستوى
‏عينة بواسطة حزوز حيود أولى وحزوز حيود ثانية من نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية
‏للإضاءة المركبة من الأشكال 5أ-5ب أثناء التقاط الصورة لدورة تصوير بإضاءة مركبة.
‏0 شكل 7 يوضح؛ في أحد الأمثلة؛ تقدير متغير طور يتفاوت في الحيز ‎(X)‏ والوقت (1). شكل 8 يوضح؛ في أحد الأمثلة؛ اتجاه تباين تقدير متغير كدالة في «. شكل 9 يمثل مخطط بياني لتدفق التشغيل يوضح نموذج على طريقة استقراء لتوقع متغيرات إضاءة مركبة لنقطة معينة في الزمن باستخدام تقديرات متغيرات إضاءة مركبة التي تم الحصول عليها من صور ملتقطة قبل وبعد زمن النقطة؛ وفقاً لبعض التطبيقات الموصوفة في الطلب الحالي.
‏5 شكل 10 يمثل مخطط بياني لتدفق التشغيل يوضح نموذج على طريقة استقراء لتوقع متغيرات إضاءة مركبة لنقطة معينة في الزمن باستخدام تقديرات متغيرات إضاءة مركبة التي تم الحصول عليها من اثنين أو أكثر من صور ملتقطة قبل نقطة في الزمن؛ وفقاً لبعض التطبيقات الموصوفة في الطلب الحالي. شكل 11 يمثل مخطط بياني لتدفق التشغيل يوضح نموذج على طريقة استخدام متغير إضاءة مركب
‏0 متوقع أثناء إعادة تكوين صورة بدرجة وضوح عالية لتعويض التغييرات غير المرغوب فيها في متغيرات إضاءة مركبة مع الزمن؛ وفقاً لبعض التطبيقات الموصوفة في الطلب الحالي. شكل 12 يمثل مخطط بياني لتدفق التشغيل يوضح نموذج على طريقة استخدام تضبيطات متغير إضاءة مركب متوقعة من نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة لمكونات مادية لتعويض تغييرات في متغير ‎Belial‏ مركبة مع الزمن؛ وفقاً لبعض التطبيقات الموصوفة في الطلب
‏5 الحالي.
شكل 13 يمثل أحد الأمثلة على مكون حساب ‎computing component‏ يمكن استخدامه بالاشتراك مع تطبيقات متنوعة من الكشف الحالي. إن هذه الأشكال ليست حصرية ولا تقصر الكشف الحالي على الصورة الدقيقة التي تم الكشف عنها. الوصف التفصيلي:
وفقاً لاستخدامه في الطلب الحالي ليشير إلى متغير إضاءة مركب؛ التعبير "التردد" يقصد منه أن يشير إلى مسافة تباعد بين هوامش أو خطوط نمط إضاءة مركب (على سبيل المثال؛ نمط هامش أو شبكة تربيعية). على سبيل ‎(JB‏ نمط به مسافة تباعد أكبر بين الهوامش التي يكون لها تردد أقل من نمط به مسافة تباعد أقل بين الهوامش. وفقاً لاستخدامه في الطلب الحالي ليشير إلى متغير إضاءة ‎(Spe‏ التعبير ‎"Held‏ يقصد منه أن
0 يشير إلى طور من نمط إضاءة مركب يضيء عينة. على سبيل المثال؛ يمكن تغيير طور بتحريك نمط إضاءة مركب بالنسبة إلى عينة مضاءة. وفقاً لاستخدامه في الطلب الحالي ليشير إلى متغير إضاءة مركب؛ التعبير "اتجاه" يقصد منه أن يشير إلى اتجاه نسبي بين نمط إضاءة مركب (على سبيل المثال» نمط هامش أو شبكة تربيعية) وعينة مضاءة بالنمط. على سبيل المثال؛ يمكن تغيير الاتجاه بتدوير نمط إضاءة مركب بالنسبة إلى 5 عينة مضاءة. وفقاً لاستخدامه في الطلب ‎lal)‏ ليشير إلى متغير إضاءة مركب؛ التعبيرات 'يتوقع” أو 'توقع” يقصد منها أن تعني حساب قيمة (قيم) المتغير بدون قياس على نحو مباشر المتغير أو تقدير المتغير من صورة ملتقطة تناظر المتغير. على سبيل المثال» طور من نمط إضاءة مركب يمكن توقعه في زمن 1 باستقراء بين قيم الطور المقاسة أو المقدرة مباشرة (على سبيل المثال» من صور الطور الملتقطة) 0 في الأوقات 2 و 3 حيث 2 > 1 < 3. كمثال آخرء؛ تردد نمط إضاءة مركب يمكن توقعه في زمن ‎١1‏ باستقراء من قيم التردد المقاسة أو المقدرة مباشرة (على سبيل المثال. من صور الطور الملتقطة) في الأوقات 12 و 3 حيث 2) < 3 ‎A>‏ ‏وفقاً لاستخدامه في الطلب الحالي ليشير إلى ضوء محاد بواسطة محزز الحيود؛ التعبير 'ترتيب" أو 'رقم ترتيب" يقصد منه أن يعني رقم أطوال ‎Linge‏ صحيحة تمثل الفرق في طول المسار للضوءء من 5 شقوق أو بنيات مجاورة لحزوز الحيود للتداخل التكويني. يمكن لتفاعل شعاع ضوءٍ ساقط على سلسلة متكررة من بنيات الحزوز أو بنيات تقسيم أشعة أخرى أن يعيد توجيه أو حيود أجزاء من شعاع الضوء
إلى اتجاهات زاوية قابلة للتوقع من الشعاع الأصلي. التعبير 'منطق ترتيب 20000 " أو 'أقصى منطق ترتيب" يقصد منه أن يشير إلى هامش السطوع ‎Gall‏ المنبعث بواسطة محزز الحيود الذي ليس فيه أي حيود. التعبير 'ترتيب أول" يقصد ‎die‏ أن يشير إلى اثنين من الهوامش الساطعة التي تم حيودها إلى أي من جانبي هامش منطق الترتيب؛ حيث الفرق في طول المسار يكون + 1 أطوال موجية. يتم حيود الترتيبات الأعلى إلى زوايا أكبر من الشعاع الأصلي. يمكن معالجة خواص الحزوز للتحكم في إلى أي مدى يتم توجيه شدة الشعاع إلى ترتيبات متنوعة. على سبيل المثال؛ يمكن تصنيع حزوز الطور لتحقيق أقصى استفادة من إرسال +1 ترتيبات وتقليل إرسال شعاع منطق الترتيب. وفقاً لاستخدامه في الطلب الحالي ليشير إلى ‎die‏ التعبير ‎"Aad‏ يقصد منه أن يعني نقطة أو مساحة في نمط يمكن تمييزها من النقاط أو المساحات الأخرى وفقاً لموقع نسبي. يمكن أن تتضمن 0 السمة الفردية واحد أو أكثر من جزيئات نوع معين. على سبيل المثال؛ يمكن أن تتضمن السمة جزيء حمض نووي ‎nucleic acid molecule‏ مستهدف مفرد به متوالية معينة أو يمكن أن تتضمن السمة عدة جزيئات حمض نووي لها نفس المتوالية (و/ أو متوالية متممة؛ منها). وفقاً لاستخدامه في الطلب الحالي؛ التعبير 'مستوى ‎xy‏ ' يقصد منه أن يعني مساحة ثنائية الأبعاد محددة بواسطة محاور خط مستقيم ‎x‏ و ‎By‏ نظام إحداثي نظام إحداثي ديكارتي ‎Cartesian‏ ‎coordinate system 5‏ عند استخدامها بالإشارة إلى كاشف وغرض ملحوظ بواسطة الكاشف؛ يمكن تحديد المساحة بصورة إضافية باعتبارها عمودية على محور الشعاع؛ أو اتجاه الملاحظة بين الكاشف والغرض الجاري كشفه. وفقاً لاستخدامه في الطلب ‎(Mall‏ التعبير "إحداثي 2 " يقصد ‎die‏ أن يعني المعلومات التي تحدد موقع نقطة؛ خط أو مساحة بطول محور يكون عموديا على مستوى ««. في تطبيقات معينة؛ المحور 0 > يكون عموديا على مساحة غرض ما يكون ملحوظا بواسطة كاشف. على سبيل المثال؛ يمكن تحديد اتجاه بؤرة لنظام ضوئي ‎optical system‏ بطول المحور 7. وفقاً لاستخدامه في الطلب ‎(Jad)‏ التعبير 'مقترن ضوئاً” يقصد ‎die‏ أن يشير إلى عنصر واحد تتم تهيئته لنقل ضوءٍ إلى عنصر آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وفقاً لما تمت ملاحظته ‎lala‏ يمكن أن يكون تقدير المتغير لمعالجة الصورة بطريقة الدراسة المجهرية 5 للإضاءة المركبة مطلويا لتصحيح التغيرات غير المرغوب فيها في متغيرات إضاءة مركبة مع الوقت. على سبيل المثال؛ الأشكال 1أ-1ج توضح التغيرات غير المرغوب فيها في التردد (شكل 1أ)؛ الطور
(شكل 1[ب)؛ والاتجاه (شكل 1ج) التي يمكن أن تحدث مع الوقت في نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة التي تسقط نمط إضاءة مركب أحادي الأبعاد على عينة محددة النمط بانتظام. على ‎day‏ الخصوص؛ شكل 11 يوضح ‎die‏ 50 بسمات 51 مضاءة بواسطة نمط إضاءة مركب أحادي الأبعاد به الهوامش 60؛ قبل وبعد إزاحات التردد. قبل أي إزاحات ‎call‏ يكون للهوامش 60 المتجاورة تباعد بمسافة مائلة أو مركز إلى مركز من ‎P‏ تناظر تردد أولي ل ‎of‏ مع الوقت؛ مع التباينات عند درجة الحرارة في النظام؛ يمكن أن يزيد أو ينقص الميل ©. على سبيل المثال» يمكن أن يسبب التمدد الحراري ‎thermal expansion‏ زيادة الميل © إلى ‎P+ AP;‏ ويخفض على نحو مناظر التردد ] إلى ‎of - Af‏ بالعكس؛ يمكن أن يسبب الانكماش الحراري ‎thermal‏ ‎contraction‏ خفض الميل ط إلى ‎AP;‏ - © وزيادة على نحو مناظر التردد ] إلى وله +]. 0 شكل 1ب يوضح العينة 50 مضاءة بواسطة نمط إضاءة مركب أحادي الأبعاد به الهوامش 60؛ قبل وبعد التغييرات في الطور. وفقاً لما هو موضح؛ قبل انحراف الطور؛ يمكن أن تناظر ‎Alla‏ طور أول © الهوامش التي تضيء بصورة تامة كل عمود ثاني من السمات 51 من العينة 50. مع الزمن» يمكن أن ينزاح موضع الهوامش 60 بالنسبة إلى العينة 50 بحيث تتم إزاحة جميع صور الطور ب ‎LAD‏ على سبيل المثال»؛ الاهتزازات الميكانيكية ‎mechanical vibrations‏ في نظام التصوير بطريقة 5 الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة (على سبيل المثال » في مسار شعاع الاستثارة ‎excitation beam‏ ‎(path‏ عدم الدقة في مرحلة انتقالية مستخدمة بواسطة حزيز أو مرحلة عينة؛ التباينات الحرارية؛ و/ أو عوامل أخرى ‎(Sa‏ أن تسبب انحراف غير مرغوب فيه في الطور. بعد انحرافات الطور ب ‎AD‏ ‏تتغير حالة الطور الأول إلى 886+©؛ ولا يظل الهوامش مركزة على كل عمود ثاني من السمات. شكل 1ج يوضح العينة 50 مضاءة بواسطة نمط إضاءة مركب أحادي الأبعاد به الهوامش 60؛ قبل 0 ويعد التغييرات في الاتجاه. وفقاً لما هو ‎rage‏ قبل تغيير في الاتجاه؛ اتجاه الهوامش نسبيا إلى العينة 50 يكون رأسيا بصورة تامة. مع الزمن؛ يمكن أن يتغير الاتجاه نتيجة لعوامل مثل التغييرات في مسار شعاع الاستثارة؛ حركة العينة؛ التباينات الحرارية» و/ أو عوامل أخرى. بعد دوران الاتجاه بزاوية 80؛ لا تظل الهوامش رأسية تماماً بالنسبة إلى العينة. تقدير المتغير أثناء عملية تصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة لحساب التغييرات في 5 متغيرات إضاءة مركبة بدقة وفقاً لما تم وصفه عاليه يساعد في ضمان صورة خالية من الحيل وإعادة بناء دقيقة للصورة من مجموعة من الصور العينة. ومع ذلك» يمكن أن تكون مثل هذه العملية مكلفة
من الناحية الحسابية وغالبا ما يتم إجراؤها بعد الحصول على الصورة. بالنسبة لنظم التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة الحرجة من حيث الوقت التي تتضمن معالجة في الوقت الحقيقي وإعادة بناء الصور»؛ وبالتالي تقدير في الوقت الحقيقي لمتغيرات مثل التردد؛ الطور» الاتجاه؛ وترتيب التضمين؛ يمكن أن يترتب على هذه المتطلبات الحسابية فقد في ناتج البيانات (على سبيل المثال؛ يمكن معالجة بيانات أقل لكل وحدة من الوقت). في مثل هذه النظم؛ يمكن أن يتجاوز المعدل الذي تلتقط به صور العينات المعدل الذي يمكن عنده تقدير متغيرات إضاءة مركبة مباشرة من الصور العينة. ويناء عليه؛ هناك حاجة لطريقة لتوليد تقدير متغير بتعقيد منخفض ووقت معالجة منخفض. لهذا الغرض» يتم توجيه تطبيقات التكنولوجيا التي تم الكشف عنها في الطلب الحالي إلى توقع متغيرات إضاءة مركبة لنقطة معينة في الزمن» الحيز» و/ أو درجة الحرارة باستخدام تقديرات متغيرات 0 إضاءة مركبة التي تم الحصول عليها من الصور الملتقطة بواسطة نظام الإضاءة المركب. يتم توجيه تطبيقات معينة إلى تردد ‎Belial‏ مركبة متوقع؛ الطورء الاتجاه؛ و/ أو متغيرات ترتيب التضمين. وفقاً لبعض التطبيقات؛ يمكن توقع متغير إضاءة مركب لنقطة معينة في الزمن؛ الحيزء و/ أو درجة الحرارة باستقراء التقديرات لمتغير الإضاءة المركب من التقاطات الصور. على سبيل المثال» يمكن تقدير تردد أول من صورة عينة أولى؛ يمكن تقدير تردد ‎(SB‏ من صورة عينة ثانية؛ وتردد يناظر 5 تنقطة في الوقت بين الصورة الملتقطة الأولى والصورة الملتقطة الثانية (على سبيل المثال؛ تردد لصورة مأخوذة بين الصور الأولى والثانية) يمكن توقعها باستقراء باستخدام معدل تغيير محدد على الأقل للتردد بين الصورة الملتقطة الأولى والصورة الملتقطة الثانية. وفقاً لبعض التطبيقات؛ ‎(Sa‏ توقع متغير إضاءة مركب لنقطة معينة في الزمن؛ الحيز؛ و/ أو درجة الحرارة باستقراء باستخدام تقديرات متغير إضاءة مركب التي تم الحصول عليها من صورتين 0 ملتقطتين. على سبيل ‎(Jad)‏ يمكن تقدير اتجاه أول من صورة ‎die‏ أولى؛ يمكن تقدير اتجاه ثاني من صورة عينة ‎(Sarg dul‏ توقع اتجاه يناظر نقطة في الوقت بعد الصور الملتقطة الأولى والثانية (على سبيل المثال» اتجاه لصورة ثالثة مأخوذة بعد الصور الأولى والثانية) باستقراء استخدام معدل تغيير محدد على الأقل للإتجاه من الصورة الملتقطة الأولى إلى الصورة الملتقطة الثانية. كمثال ثاني؛ يمكن تقدير اتجاه أول من صورة ‎die‏ أولى؛ يمكن تقدير اتجاه ثاني من صورة ‎die‏ ثانية؛ 5 ويمكن توقع اتجاه يناظر نقطة في الوقت بعد الصور الملتقطة الأولى والثانية (على سبيل المثال؛ اتجاه لصورة ثالثة مأخوذة بعد الصور الأولى والثانية) بتثبيت القيمة من الصورة الملتقطة الثانية.
في التطبيقات؛ يمكن استخدام متغيرات الإضاءة المركبة المقدرة والمتوقعة لتضييق نطاق البحث لمتغيرات إضاءة مركبة أخرى تكون متوقعة. على سبيل المثال؛ مع وجود ‎dad‏ مقدرة من متغير إضاءة مركب للنقطة الأولى في الزمن» الحيز» و/ أو درجة الحرارة؛ يمكن توقع قيمة لمتغير الإضاءة المركب لنقطة ثانية في الزمن» الحيز» و/ أو درجة ‎hall‏ تكون قريبة من النقطة الأولى في الزمن؛ الحيزء و/ أو درجة الحرارة مع الأخذ في الاعتبار القيمة المتوقعة أو المقدرة عند النقطة الأولى في
الزمن» الحيز» و/ أو درجة ‎Shall‏ ‏في التطبيقات» ‎(Say‏ تخزين متغيرات الإضاءة المركبة المقدرة والمتوقعة في ذاكرة من نظام الإضاءة المركب للاستخدام اللاحق بواسطة النظام. على سبيل المثال؛ يمكن تخزين المتغيرات المتوقعة والمقدرة في ملف التاريخ مثل جدول بحث. يمكن تحديد المتغيرات المتوقعة التي يتم تخزينها في
0 الذاكرة من المتغيرات المقدرة؛ أو التي يمكن ضبطها بناء على الخصائص المادية لنظام الإضاءة المركب. على سبيل المثال؛ يمكن تخزين مسافة تباعد الشبكة الاسمية لنظام الإضاءة المركب. يمكن بعد ذلك الرجوع إلى المتغيرات المخزنة لإجراء عمليات تشغيل مثل: إعادة بناء الصورة المعايرة؛ توفير تغذية عكسية إلى مكون مادي لتصحيح التغييرات في متغيرات إضاءة مركبة؛ وتضييق حيز البحث عند توقع متغيرات إضاءة مركبة إضافية.
5 قبل وصف تطبيقات متنوعة من التقنيات التي تم الكشف عنها في الطلب الحالي لتوقع متغيرات إضاءة مركبة؛ من المفيد وصف مثال على نظم التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة يمكن باستخدامه تطبيق هذه التقنيات. الأشكال 6-2 توضح ثلاثة من الأمثلة المذكورة على نظم التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة. ينبغي أن نلاحظ أنه في حين يتم وصف هذه النظم بصورة أولية في سياق نظم التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة تولد أنماط
0 إضاءة ‎«D1‏ يمكن تطبيق التكنولوجيا التي تم الكشف عنها في الطلب الحالي باستخدام نظم التصوير بطريقة الدراسة المجهربة للإضاءة المركبة تولد ‎La)‏ إضاءة بأبعاد ‎lef‏ (على سبيل المثال؛ أنماط شبكة مصبعة ثنائية الأبعاد ‎(two-dimensional grid patterns‏ . شكل 2 يوضح دراسة مجهرية للإضاءة المركبة نظام التصوير 100 يمكن أن تطبق توقع متغير إضاءة مركب وفقاً لبعض التطبيقات الموصوفة في الطلب الحالي. على سبيل ‎(Jill‏ النظام 100
5 يمكن أن يكون نظام دراسة مجهرية بالتألق الفلوري ‎fluorescence microscopy system‏ لإضاءة
مركبة تستخدم ‎sgn‏ استثارة مركب ‎structured excitation light‏ مكانيا لتصوير عينة حيوية
.biological sample
في المثال وفقاً لشكل 2( تتم تهيئة باعث الضوء 150 لخرج شعاع ضوء يتم تسديده بواسطة عدسة
تسديد ‎collimation lens‏ 151. يتم تركيب الضوءٍ المسدد (المنمط) بواسطة تجميعة ضوئية لتركيب الضوء 155 ‎pig‏ توجيهه بواسطة مرآة انتقائية للون ‎dichroic mirror‏ 160 من خلال العدسة الشيئية
‎objective lens‏ 142 على ‎due‏ من حاوية العينة ‎sample container‏ 110« يتم وضعها في مرحلة
‏حركة ‎motion stage‏ 170. في حالة ‎due‏ متألقة فلوريا ‎(fluorescent sample‏ تتألق العينة فلوريا
‏استجابة لضوء الاستثارة المركب؛ ‎ping‏ تجميع الضوء الناتج بالعدسة الشيئية 142 ويتم توجيهه إلى
‏مستشعر صورة ‎image sensor‏ نظام الكاميرا 140 لكشف التألق الفلوري.
‏0 تتضمن تجميعة ضوئية لتركيب الضوء ‎Light structuring optical assembly‏ 155 واحد أو أكثر من محززات الحيود الضوئية ‎optical diffraction gratings‏ أو عناصر تقسيم الشعاع ‎beam‏ ‎splitting elements‏ الأخرى (على سبيل المثال» مكعب أو لوح مقسم الشعاع) لتكوين نمط للضوء (على سبيل المثال» الهوامش» نمطيا متحنى الجيب) الذي يتم إسقاطه على عينات من حاوية العينة 0. يمكن أن تكون محززات الحيود محززات ناقلة أو عاكسة أحادية الأبعاد أو ثنائية الأبعاد.
‏5 _يمكن أن تكون محززات الحيود محززات سعة ذات منحنى جيب أو محززات طور ذات منحنى جيب ‎.sinusoidal phase gratings‏ في بعض التطبيقات» يمكن ألا يستخدم محزز (محززات) الحيود ‎diffraction grating(s)s‏ مرحلة دوران ‎rotation stage‏ لتغيير اتجاه نمط إضاءة مركب. في تطبيقات أخرى؛ يمكن تركيب محزز (محززات) الحيود على مرحلة دوران. في بعض التطبيقات» يمكن تثبيت محززات الحيود أثناء عملية
‏0 تشغيل نظام التصوير (أي» لا تتطلب حركة دورانية أو خطية). على سبيل المثال؛ في تطبيق معين؛ يتم وصفه بمزيد من التفصيل أدناه؛ يمكن أن تتضمن محززات الحيود اثنين من محززات الحيود ‎alll‏ أحادية الأبعاد متجهة عموديا على بعضها البعض (على سبيل ‎(JE‏ محزز حيود أفقي ومحزز حيود رأسي). وفقاً لما تم توضيحه في المثال وفقاً لشكل 2؛ تجميعة ضوئية لتركيب الضوء 155 تخرج الترتيبات
‏5 الأولى من أشعة الضوء التي تم حيودها (على سبيل المثال» ‎=m‏ + 1 ترتيب) في حين تحجب أو
تقلل من تأثير جميع الترتيبات الأخرى؛ بما في ذلك منطق الترتيبات ‎zeroth‏ ومع ذلك؛ في تطبيقات
بديلة؛ يمكن إسقاط الترتيبات البديلة للضوء على العينة.
أثناء كل دورة تصوير ‎cimaging cycle‏ نظام التصوير ‎imaging system‏ 100 يستخدم تجميعة
ضوئية لتركيب الضوء 155 لرصد مجموعة من الصور عند أطوار متنوعة؛ بحيث تتم إزاحة نمط الهامش جانبيا في اتجاه التضمين (على سبيل المثال؛ في مستوى ‎x-y‏ وعموديا على الهوامش)؛ مع
تكرار هذا الإجراء واحدة أو أكثر من المرات بتدوير اتجاه النمط حول المحور الضوئي (أي؛ بالنسبة
إلى المستوى (-» للعينة). يمكن بعد ذلك إعادة بناء الصور الملتقطة حسابيا لتكوين صورة ذات
درجة وضوح أعلى (على سبيل المثال» صورة لها حوالي ضعف درجة الوضوح المكانية الجانبية
للصور الفردية).
0 في النظام 100< باعث ‎gall‏ 150 يمكن أن يكون باعث ضوءٍ غير متصل ‎incoherent light‏ ‎le) emitter‏ سبيل المثال» خرج أشعة الضوء المنبعث بواسطة واحد أو أكثر من الصمامات الثنائية للاستثقارة ‎(excitation diodes‏ + أو باعث ضوء متصل ‎coherent light emitter‏ مثل باعث خرج الضوء بواسطة واحد أو أكثر من أنواع الليزر أو الصمامات الثنائية لليزر ‎laser diodes‏ وفقاً لما هو موضح في ‎Jal)‏ على النظام 0. باعث الضوء 150 يتضمن ألياف ضوئية ‎optical fiber‏
5 152 لتوجيه شعاع ضوئي ‎optical beam‏ لإخراجه. ومع ذلك؛ يمكن استخدام هيئات أخرى من باعث ‎egal)‏ 150. في التطبيقات يمكن أن يقترن استخدام الإضاءة المركبة في نظام التصوير متعدد القنوات ‎multi-channel imaging system‏ (على سبيل المثال؛ ميكروسكوب بالتألق الفلوري متعدد القنوات ‎multi-channel fluorescence microscope‏ يستخدم أطوال موجية متعددة للضوء )؛ يمكن أن تقترن الألياف الضوئية 152 ضوئيا بمجموعة من مصادر الضوء المختلفة (غير مبينة)؛
0 كل مصدر ضوء يشع ‎sm‏ بطول موجي مختلف. على الرغم من توضيح النظام 100 وبه ‎Geb‏ ‏ضوءٍ مفرد 150؛ في بعض التطبيقات يمكن إدراج العديد من بواعث الضوء ‎light emitters‏ 150. على سبيل ‎JB)‏ يمكن إدراج العديد من بواعث الضوء في حالة نظام تصوير بإضاءة مركبة يستخدم عدة أذرع؛ يتم شرحها بمزيد من التفصيل أدناه. في بعض التطبيقات؛ النظام 100 يمكن أن يتضمن عدسة أنبوبية ‎tube lens‏ 156 يمكن أن تتضمن
5 عنصر عدسة للحركة المفصلية بطول المحور 7 لضبط شكل ومسار الشعاع المركب. على سبيل
‎(Jl)‏ يمكن مفصلة حركة مكون العدسة الأنبوبية لحساب مدى سمك العينة (على سبيل المثال؛
‏سمك زجاج الغطاء المختلف) للعينة في الحاوية 110. في المثال على النظام 100؛ يمكن أن توجه وحدة أو جهاز توصيل المائع ‎fluid delivery‏ 190 تدفق مواد التفاعل ‎(JE Jaw le) reagents‏ النيوكليوتيدات المرمزة بالتألق الفلوري ‎Jdladll fluorescently labeled nucleotides 5‏ المنظمة ‎buffers‏ الإنزيمات ‎enzymes‏ مواد التفاعل للانشطار ‎cleavage reagents‏ إلخ) إلى (ومن خلال) حاوية العينة 110 وصمام المهدر ‎waste valve‏ 120. حاوية العينة 110 يمكن أن تتضمن واحدة أو أكثر من الركائز التي يتم عليها توفير العينات. على سبيل المثال؛ في حالة وجود نظام يحلل عدد كبير من متواليات الحمض النووي ‎nucleic acid sequences‏ المختلفة؛ يمكن أن تتضمن حاوية العينة 110 واحدة أو أكثر من الركائز
‏0 التي يرتبط عليها الأحماض النووية ‎nucleic acids‏ المطلوب عمل متوالية ‎(led‏ أو إرفاقها أو إلحاقها. يمكن أن تتضمن الركيزة أي ركيزة خاملة ‎inert substrate‏ أو مصفوفة يمكن اتحاد الأحماض النووية بهاء مثل على سبيل المثال أسطح زجاجية ‎«glass surfaces‏ أسطح بلاستيك ‎«plastic surfaces‏ لاتكس ‎latex‏ دكستران ‎«dextran‏ أسطح بولي إسترين ‎«polystyrene surfaces‏ وأسطح بولي بروبيلين ‎«polypropylene surfaces‏ وأنواع جل بولي أكربلاميد ‎«polyacrylamide gels‏ وأسطح ذهبية ‎gold‏
‎surfaces 5‏ ورقاقات السيليكون ‎silicon wafers‏ بعض التطبيقات» تكون الركيزة داخل قناة أو منطقة أخرى في مجموعة متعددة من المواضع التي تم تشكيلها في مصفوفة أو صفيف عبر حاوية العينة 110. كما يمكن أن يتضمن النظام 100 مشغل محطة درجة الحرارة 130 وجهاز التدفئة ©61/المبرد ‎cooler‏ 135 الذي يمكنه بشكل اختياري تنظيم درجة حرارة حالات السوائل داخل حاوية العينة 110.
‏0 في تطبيقات معينة؛ يمكن تنفيذ حاوية العينة 110 كخلية تدفق نمطية ‎patterned flow cell‏ تتضمن لوح غطاء شفاف ‎ctranslucent cover plate‏ ركيزة؛ وسائل ‎Lad (gine‏ بينهاء ‎Sarg‏ تحديد موضع ‎die‏ حيوية على سطح داخلي من لوح الغطاء الشفاف أو داخل سطح الركيزة. يمكن أن تتضمن خلية التدفق عددًا كبيرًا (على سبيل المثال؛ آلاف أو ملايين أو مليارات) من العيون أو المناطق التي تكون نمطية في مصفوفة محددة (على سبيل ‎(JB‏ مصفوفة سداسية أو مصفوفة مستطيلة؛ إلخ)
‏5 في الركيزة. يمكن أن تشكل كل منطقة تجميعة (على سبيل ‎(JB‏ تجميعة أحادية النسيلة ‎(monoclonal cluster‏ من ‎due‏ بيولوجية ‎biological sample‏ مثل حمض الديوكسي رببونيوكليك
‎(DNA) Deoxyribonucleic acid‏ أو الحمض النووي الريبوزي ‎(RNA) Ribonucleic acid‏ أو مادة جينومية ‎genomic material‏ أخرى يمكن عمل متوالية منهاء على سبيل المثال؛ باستخدام عمل المتوالية عن طريق التركيب. يمكن تقسيم خلية التدفق أكثر إلى عدد من المسارات المتباعدة (على سبيل المتال؛ ثمانية مسارات)؛ كل مسار يتضمن مصفوفة سداسية من التجميعات.
يمكن تركيب ‎gla‏ العينة 110 على مرحلة عينة 170 لتوفير حركة ومحاذاة حاوية العينة 110 بالنسبة للعدسة الشيئية 142. يمكن أن تحتوي مرحلة العينة على واحد أو أكثر من المشغلات للسماح لها بالتحرك بأي من الأبعاد الثلاثة. على سبيل المثال» من حيث نظام الإحداثيات الديكارتي؛ يمكن توفير المشغلات للسماح للمرحلة بالتحرك في الاتجاهات ‎X‏ و7 و7 بالنسبة للعدسة الشيئية. يمكن أن يسمح ذلك بوضع موضع واحد أو أكثر من ‎alge‏ العينات على حاوية العينة 110 في محاذاة
0 بصرية مع العدسة الشيئية 142. ويمكن تحقيق حركة مرحلة العينة 170 بالنسبة للعدسة الشيئية ‎Jay 142‏ مرحلة العينة نفسهاء أو العدسة الشيئية؛ أو مكون ما آخر لنظام التصوير» أو أي توليفة مما سبق. يمكن كذلك أن يتضمن المزيد من التطبيقات نقل نظام التصوير بالكامل عبر عينة ثابتة. بصورة بديلة؛ يمكن تثبيت ‎gla‏ العينة 110 أثناء التصوير. في بعض التطبيقات؛ يمكن إدراج مكون البؤرة (المحور 2( 175 للتحكم في تعيين موضع المكونات 5 الضوئية بالنسبة إلى حاوية العينة 110 في اتجاه البؤرة (نمطيا يشار إليه باسم المحور ‎ez‏ أو الاتجاه 2). إن مكون البؤرة 175 يمكن أن يتضمن واحد أو أكثر من المشغلات المقترنة ماديا بالمرحلة الضوئية أو مرحلة العينة؛ أو كلاهماء لنقل حاوية العينة 110 على مرحلة العينة 170 بالنسبة إلى المكونات الضوئية ‎le)‏ سبيل المثال؛ العدسة الشيئية 142) لتوفير تبئير مناسب لعملية التصوير ‎imaging operation‏ على سبيل المثال» يمكن أن يكون المشغل مقترن ماديا بالمرحلة المناظرة مثل؛ 0 على سبيل ‎JE‏ بالارتباط أو التلامس الميكانيكي؛ المغنطيسي؛ عن طريق المائع أو غير ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أو مع المرحلة. يمكن تهيئة واحد أو أكثر من المشغلات لتحريك المرحلة في الاتجاه 2 أثناء الإبقاء على مرحلة العينة في نفس المستوى (على سبيل ‎(Ja‏ الإبقاء على مستوى أو وضع أفقي؛ عموديا على المحور الضوئي). يمكن كذلك تهيئة واحد أو أكثر من المشغلات لإمالة المرحلة. يمكن تنفيذ هذاء على سبيل ‎(Ji‏ بحيث يمكن تحديد مستوى حاوية 5 العينة 110 ديناميكيا لحساب أي انحدار في أسطحه.
sre ‏توجيه الضوءٍ المركب المنبعث من عينة اختبار عند موضع عينة يتم تصويره من خلال‎ (Sa ‏إلى جهاز كشف واحد أو أكثر لنظام الكاميرا 140. في بعض‎ 160 dichroic mirror ‏ثنائية اللون‎ ‏مع واحد أو أكثر‎ 165 filter switching assembly ‏تضمين تجميعة تحويل مرشح‎ (Say ‏التطبيقات»‎ ‏حيث يمكن استخدام واحد أو أكثر من مرشحات‎ cemission filters ‏من مرشحات الاتبعاثات‎ ‏أخرى‎ Linge ‏الانبعاثات لتمرير أطوال موجية للانبعاثات معينة وحجب (أو انعكاس) أطوال‎ 5 ‏واحد أو أكثر للتحويل‎ emission filter ‏للانبعاثات. على سبيل المثال» يمكن استخدام مرشح انبعاثات‎ ‏بين القنوات المختلفة لنظام التصوير. في تطبيق معين؛ يمكن تطبيق مرشحات الانبعاثات كمرايا‎ image sensors ‏ثنائية اللون توجه ضوءٍ الانبعاث للأطوال الموجية المختلفة إلى مستشعرات صور‎
مختلفة لنظام الكاميرا 140.
0 نظام الكاميرا 140 يمكن أن يتضمن واحد أو أكثر من مستشعرات الصورة لمراقبة وتتبع التصوير (على سبيل المثال؛ التوالي) من حاوية العينة 110. يمكن تنفيذ نظام الكاميرا 140( على سبيل المثال» في صورة كاميرا مستشعر صورة لجهاز مقترن بالشحن ‎«(CCD) charge-coupled device‏ غير أنه يمكن استخدام تكنولوجيات مستشعر صورة ‎image sensor technologies‏ أخرى (على سبيل المثال» مستشعر ‎Jus‏ نشط ‎(active pixel sensor‏
15 يمكن تقل بيانات الخرج (على سبيل المثال؛ الصور) من نظام الكاميرا 140 إلى مكون تصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة في الوقت الحقيقي 191 الذي يمكن تطبيقه كتطبيق برامجي يمكنه؛ كما هو موضح أدناه بمزيد من التفصيل؛ إعادة تكوين الصور التي تم التفاطها أثناء كل دورة تصوير لإنشاء صورة ذات درجة وضوح مكانية أعلى. يمكن أن تأخذ الصور المعاد إنشاؤها في الاعتبار التغييرات في متغيرات الإضاءة المركبة التي يتم توقعها بمرور الوقت. بالإضافة إلى
0 ذلك؛ يمكن استخدام مكون تصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة 191 لتتبع متغيرات الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة المتوقعة و/أو إجراء توقعات لمتغيرات الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة التي تم إعطاؤها قبل تقدير و/أو توقع متغيرات الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة. يمكن توفير وسيلة تحكم ‎controller‏ 195 للتحكم في تشغيل نظام تصوير بإضاءة مركبة 100( تتضمن تزامن المكونات الضوئية المتنوعة للنظام 100. يمكن تطبيق وسيلة التحكم للتحكم في
جوانب تشغيل النظام ‎oie‏ على سبيل ‎(JU‏ تهيئة التجميعة الضوئية لتركيب الضوء ‎light‏ ‎structuring optical assembly‏ 155 (على سبيل المثال؛ انتقاء و/ أو الحركة المستقيمة لمحززات
الحيود) ؛» حركة عدسة الأنبوب 156( ‎pial)‏ ¢ حركة المرحلة؛ وعمليات تشغيل التصوير ‎imaging‏ ‏05ا©م0. يمكن كذلك تطبيق وسيلة التحكم للتحكم في العناصر المادية للنظام 100 لتصحيح التغييرات في متغيرات الضوء المركبة مع الوقت. على سبيل المثال؛ يمكن تهيئة وسيلة التحكم لنقل إشارات التحكم إلى المحركات أو الأجهزة الأخرى التي تتحكم في تهيئة التجميعة الضوئية لتركيب الضوء 155( مرحلة الحركة 170؛ أو عنصر آخر من النظام 100 لتصحيح أو تعويض التغييرات في طور الإضاءة المركب؛ التردد؛ و/ أو الاتجاه مع الوقت. في التطبيقات؛ يمكن نقل هذه الإشارات وفقاً لمتغيرات الضوء المركبة المتوقعة باستخدام مكون التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة 191. في بعض التطبيقات؛ يمكن أن تتضمن وسيلة التحكم 195 ذاكرة لتخزين متغيرات
الضوءٍ المركبة المتوقعة أو المقدرة تناظر أوقات و/ أو مواضع ‎die‏ مختلفة.
0 في تطبيقات متنوعة؛ يمكن تطبيق وسيلة التحكم 195 باستخدام مكونات مادية؛ خوازرمات (على سبيل المثال» تعليمات قابلة للتنفيذ بواسطة آلة ‎(machine executable instructions‏ ؛ أو توليفة مما سبق. على سبيل المثال؛ في بعض التطبيقات يمكن أن تتضمن وسيلة التحكم واحد أو أكثر من وحدات المعالجة المركزية ‎dallas @lasg (CPUs) central processing units‏ الرسوميات ‎«(GPUs) graphics processing units‏ أو المعالجات ‎processors‏ ذات الذاكرة المرتبطة بها. كمثال
آخرء يمكن أن تشتمل وسيلة التحكم على مكونات مادية أو دوائر أخرى للتحكم في ‎ctl‏ مثل معالج كمبيوتر ‎computer processor‏ ووسط غير انتقالي قابل للقراءة بواسطة حاسب آلي مع تعليمات قابلة للقراءة بواسطة ‎AT‏ مخزنة عليه. على سبيل المثال؛ يمكن أن تتضمن هذه الدوائر واحد أو أكثر مما يلي : مصفوفة بوابية قابلة للبرمجة بحسب الحقل ) ‎«(FPGA) field programmable gate array‏ دائرة متكاملة محددة بالتطبيق ‎application specific integrated circuit‏ (10كه)ء جهاز منطقي
0 قابل للبرمجة ‎«(PLD) programmable logic device‏ جهاز منطقي معقد قابل للبرمجة ‎complex‏ ‎programmable logic device‏ (001)» مصفوفة منطقية قابلة للبرمجة ‎programmable logic‏ ‎«(PLA) array‏ منطق مصفوفة قابل للبرمجة ‎(PAL) programmable array logic‏ وجهاز أو دوائر معالجة مماثلة أخرى. كمثال ‎AT‏ كذلك؛ يمكن أن تشتمل وسيلة التحكم على توليفة من هذه الدوائر مع واحد أو أكثر من المعالجات.
5 الشكل 3 مخطط بياني ضوئي يوضح تهيئة ضوئية نموذجية من نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة 200 ذي الذراعين الذي يمكن أن يطبق توقع متغير إضاءة مركبة وفقاً
لبعض التطبيقات الموصوفة في الطلب الحالي. يتضمن الذراع الأول للنظام 200 باعث الضوء 0 )؛ مسددة ضوئية ‎optical collimator‏ أولى 1220 لتسديد خرج الضوء بواسطة باعث الضوءٍ 0 )؛ محزز الحيود ‎diffraction grating‏ 1230 في اتجاه أول بالنسبة إلى المحور الضوئي؛ مرآة دوارة ‎rotating mirror‏ 1240 ومسددة ضوئية ثانية 1250 ‎٠‏ يتضمن الذراع الثاني للنظام 200 باعث الضوء 210ب» مسددة ضوئية أولى 220ب لتسديد خرج الضوءٍ بواسطة باعث ‎spall‏ 210( محزز الحيود 230ب في اتجاه ثاني بالنسبة إلى المحور الضوئي؛ ‎he‏ دوارة 240« ومسددة ضوئية ثانية 250ب. على الرغم من توضيح محززات الحيود في هذا المثال؛ إلا أنه في تطبيقات ‎(gal‏ يمكن استخدام عناصر تقسيم الشعاع ‎(GAY)‏ مثل مكعب أو لوح مقسم الشعاع لتقسيم ‎sonal)‏
المستقبل عند كل ذراع لنظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة 200.
0 يمكن أن يكون كل باعث ضوءِ 210-1210( باعث ضوءٍ غير متصل (على سبيل المثال» خرج أشعة الضوء المنبعث بواسطة واحد أو أكثر من الصمامات التثنائية للاستثارة ‎«(excitation diodes‏ أو باعث ضوءٍ متصل مثل باعث خرج ‎equal‏ بواسطة واحد أو أكثر من أنواع الليزر أو الصمامات الثنائية لليزر. في المثال على النظام 200؛ كل باعث ‎spn‏ 210-210 يكون ألياف ضوئية تخرج شعاع ضوئي يتم تسديده بواسطة مسددة مناظرة 220-1220ب.
5 في بعض التطبيقات؛ يمكن اقتران كل ليفة من الألياف الضوئية ضوئياً بمصدر ضوءٍ مناظر (غير مبينة) مثل ليزر. أثناء التصويرء يمكن تشغيل أو إيقاف كل ليفة من الألياف الضوئية باستخدام مصراع بسرعة عالية (غير مبينة) موضوع في المسار الضوئي بين الألياف ومصدر الضوء؛ أو بتسليط النبض على ألياف مصدر ضوء مناظر عند تردد محدد مسبقا أثناء التصوير. في بعض التطبيقات؛ يمكن اقتران كل ‎did‏ من الألياف الضوئية ضوئياً بنفس مصدر الضوء. في ‎Jia‏ هذه
0 التطبيقات؛ يمكن استخدام مقسم شعاع أو عنصر ضوئي مناسب آخر لتوجيه الضوءِ من مصدر الضوء في كل واحدة من الألياف الضوئية. في مثل هذه الأمثلة؛ يمكن تشغيل أو إيقاف كل ليفة من الألياف الضوئية باستخدام مصراع بسرعة عالية (غير مبينة) موضوع في المسار الضوئي بين الألياف ومقسم الشعاع. في نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة النموذجي 200 يتضمن الذراع الأول
5 مجززات رأسية 230 ثابتة لإسقاط نمط محززات في اتجاه أول (على سبيل المثال؛ نمط هامش رأسي) على العينة؛ ويتضمن الذراع الثاني محززات أفقية 230ب ثابتة لإسقاط نمط محززات في
اتجاه ثاني (على سبيل ‎(JB‏ نمط هامش أفقي) على العينة 271. محززات نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة 200 لا تحتاج إلى تدويرها أو تحريكها ميكانيكياً؛ مما يمكن أن يوفر سرعة؛ وموثوقية؛ وإمكانية تكرار محسنة للنظام. في تطبيقات ‎edly‏ يمكن تركيب المحززات 230 و230ب على مراحل حركة مستقيمة ‎linear‏ ‎motion stages 5‏ مناظرة ‎(Ka‏ تحريكها لتغيير طول المسار الضوئي (وبالتالي الطور) للضوءٍ المنبعث بواسطة المحززات 1230 و230ب. محور حركة الحركة المستقيمة للمراحل يمكن أن يكون عموديا أو مزاح بصورة أخرى في اتجاه المحزز المناظر له لتحقيق حركة نمط المحزز بطول العينة 271 يمكن أن تكون المحززات 230-1230ب محززات حيود ‎AE‏ تتضمن مجموعة من عناصر الحيرد ‎Ae) diffracting elements‏ سبيل المثال؛ شقوق أو حزوز متوازية) مشكلة في ركيزة زجاج ‎glass substrate 0‏ أو سطح مناسب آخر. يمكن تطبيق المحززات في صورة محززات الطور توفر تباين دوري للمؤشر الانعكاسي ‎sald refractive index‏ المحزز. يمكن اختيار الحز أو مسافة تباعد السمة لحيود الضوء عند زوايا مناسبة وتوليف ذلك ‎A‏ حجم ‎daw‏ قابلة للانحلال من العينات المصورة لتشغيل نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة 200. في تطبيقات أخرى؛ يمكن أن تكون المحززات محززات حيود انعكاسية ‎reflective diffraction gratings‏ في المثال على نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة 200 تتم إزاحة الأنماط الرأسية والأفقية بما يبلغ حوالي 90 درجة. في تطبيقات ‎(gal‏ يمكن استخدام الاتجاهات الأخرى للمحززات لتكوين إزاحة تبلغ حوالي 90 درجة. على سبيل المثال؛ يمكن أن تكون المحززات متجهة بحيث تسقط الصور التي تكون مزاحة بمقدار +45 درجة من المستوى ‎x‏ أو ‎Gey‏ العينة 271 يمكن تحقيق تهيئة نظام التصوير النموذجي بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة 200 مميزة 0 على وجه الخصوص في حالة عينة محددة النمط بانتظام 271 بسمات على شبكة مصبعة مستطيلة؛ في صورة تحسين درجة وضوح مركب باستخدام اثنين فقط من المحززات المتعامدة (على سبيل المثال» محزز رأسي ومحزز أفقي). تتم تهيئة المحززات 230-1230ب؛ في المثال على النظام 200 لحيود الأشعة المدخلة إلى عدد من الترتيبات (على ‎daw‏ المثال» صفر ترتيب؛ + 1 ترتيب؛ + 2 ترتيب؛ إلخ) يمكن إسقاط منها + 5 1[ ترتيب على العينة 271. وفقاً لما هو موضح في هذا المثال؛ المحزز الرأسي 1230 يحيد شعاع الضوءٍ المسدد إلى أشعة تم حيودها في ترتيب أول (+ 1 ترتيب)؛ حيث ينشر الترتيبات الأولى على
مستوى الصفحة؛ ومحزز أفقي 230ب يحيد شعاع الضوء المسدد إلى أشعة تم حيودها في ترتيب أول» حيث ينشر الترتيبات أعلى وأسفل مستوى الصفحة (أي؛ في مستوى عمودي على الصفحة). لتحسين كفاءة النظام» يمكن حجب أشعة منطق الترتيب ‎zeroth‏ وجميع الأشعة الأخرى ذات الترتيب الأعلى ‎od)‏ + 2 ترتيب أو أعلى) (أي؛ ترشيحها من نمط الإضاءة المسقط على العينة 271). على سبيل ‎(JO‏ عنصر حجب الشعاع (غير مبين) ‎Jie‏ يمكن إدخال مرشح ترتيب في المسار الضوئي بعد كل محزز حيود لحجب الشعاع بترتيب صفر والأشعة ذات الترتيب الأعلى. في بعض التطبيقات؛ يمكن تهيئة محززات الحيود 230-1230ب لحيود الأشعة إلى الترتيبات الأولى فقط وبمكن حجب الترتيب صفر ‎glad)‏ لم يتم حيوده) بواسطة ‎pale‏ حجب شعاع ‎beam blocking‏
٠. ‏معين‎ element
0 يتضمن كل ذراع مضمن طور ضوئي ‎optical phase modulator‏ أو وسيلة إزاحة ‎phase sh‏ ‎shifter‏ 240-240ب لإزاحة طور خرج الضوءٍ الذي تم حيوده بواسطة كل واحد من المحززات 0. على سبيل المثال؛ أثناء التصوير المركب؛ يمكن إزاحة الطور الضوئي لكل شعاع تم حيوده بمقدار ‎gia‏ ما (على سبيل المثال» 2/1 3/1؛ 4/1؛ إلخ) من الميل )1( لكل هامش من النمط المركب. في المثال وفقاً لشكل 3( يتم تطبيق مضمنات الطور 5240 240ب في صورة نوافذ دوارة
‎(Sa 5‏ أن تستخدم مقياس جلفانومتر أو أي مشغل دوراني ‎AT‏ لتدوير وتضمين طول المسار الضوئي لكل شعاع تم حيوده. على سبيل ‎(Jha)‏ يمكن تدوير النافذة 240 حول المحور الرأسي لإزاحة الصورة المسقطة بواسطة المحزز الرأسي 230 على العينة 271 يسارا أو يميناء ويمكن تدوير النافذة 0ب حول المحور الأفقي لإزاحة الصورة المسقطة بواسطة محزز أفقي 230ب على العينة 271 لأعلى أو لأسفل.
‏0 في تطبيقات أخرى؛ يمكن استخدام مضمنات الطور الأخرى التي تغير طول المسار الضوئي للضوء الذي تم حيوده (على سبيل المثال المراحل الانتقالية المستقيمة ‎dinear translation stages‏ الأسافين» إلخ). بصورة إضافية؛ على الرغم من أنه يتم توضيح مضمنات الطور الضوئية ‎optical phase‏ ‎modulators‏ 240-1240ب وهي موضوعة بعد المحززات 230-1230ب » في تطبيقات أخرى يمكن وضعها في مواقع أخرى في نظام الإضاءة.
‏5 في تطبيقات ‎edly‏ يمكن تشغيل مضمن طور واحد في اتجاهين مختلفين لأنماط الهامش المختلفة؛ أو يستخدم مضمن طور واحد حركة واحدة لضبط كل من طولي المسار. على سبيل المثال؛ يمكن
وضع نافذة ضوئية دوارة كبيرة بعد ‎shall‏ 260 بثقوب 261. في هذه الحالة؛ يمكن استخدام النافذة الكبيرة بدلا من النوافذ 240 و240ب لتضمين أطوار كلا مجموعتي خرج الأشعة التي تم حيودها بواسطة محززات الحيود الرأسية والأفقية. بدلا من كونها متوازية بالنسبة إلى المحور الضوئي لواحد من المحززات» يمكن إزاحة محور دوران النافذة الدوارة الكبيرة 45 درجة (أو إزاحة زاوية أخرى ما) من المحور الضوئي لكل واحد من المحززات الرأسية والأفقية للسماح بإزاحة الطور بطول كلا الاتجاهين بامتداد محور واحد مشترك من دوران النافذة الكبيرة. في بعض التطبيقات؛ يمكن استبدال النافذة الدوارة الكبيرة بدوران ضوئي إسفيني حول محور الشعاع الاسمي. في النظام النموذجي 200 تجمع المرآة 260 ذات الثقوب 261 الذراعين في المسار الضوئي بطريقة لا تفقد شيا ‎leo)‏ سبيل المثال؛ بدون فقد كبير للقدرة الضوئية؛ بخلاف امتصاص طفيف في الطلاء 0 العاكس). يمكن وضع ‎shall‏ 260 بحيث يتم تحليل الترتيبات التي تم حيودها من كل واحد من المحززات مكانياء ‎(Say‏ حجب الترتيبات غير المرغوب فيها. تمرر ‎shall‏ 260 الترتيبات الأولى لخرج الضوءٍ بواسطة الذراع الأول من خلال الثقوب 261. المرآة 260 تعكس الترتيبات الأولى لخرج الضوء بواسطة الذراع الثاني. وبناء عليه يمكن تحويل نمط الإضاءة المركب من اتجاه رأسي (على سبيل ‎Jal‏ المحزز 230) إلى اتجاه أفقي ‎Jo)‏ سبيل ‎(JU)‏ المحزز 230ب) بتشغيل كل باعث 5 أو إيقافه أو بفتح أو ‎Glo‏ مصراع ضوئي ‎dag‏ ضوءٍ مصدر الضوءٍ من خلال ‎JS‏ الألياف الضوئية. في تطبيقات أخرى؛ يمكن تحويل نمط الإضاءة المركب باستخدام مفتاح ضوئي لتغيير الذراع الذي يضيء العينة. موضح كذلك في نظام التصوير النموذجي 200 عدسة أنبوبية 265؛ مرآة نصف عاكسة 280 عدسة شيئية 270 وكاميرا 290. على سبيل المثال؛ يمكن تنفيذ عدسة أنبوبية 265 لإضفاء الحركة 0 المفصلية بطول المحور 7 لضبط شكل ومسار الشعاع المركب. يمكن أن تكون المرآة شبه العاكسة 280 8150 انتقائية للون لتعكس ضوء الإضاءة المركبة المتلقى من كل ذراع وصولا إلى العدسة الشيئية 0 للإسقاط على العينة 271 وللمرور من خلال الضوء المنبعث بواسطة العينة 271 (على سبيل ‎(Jl‏ الضوء المتألق فلورباء الذي ينبعث عند أطوال موجية مختلفة عن الاستثارة) على الكاميرا 290. يمكن نقل بيانات الخرج (مثل الصور) من الكاميرا 290 إلى مكون تصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة في الوقت الحقيقي (غير موضح) والتي يمكن تنفيذها كتطبيق برامجي يمكنه؛ كما
هو موضح أدناه بمزيد من التفصيل؛ إعادة إنشاء الصور التي تم التقاطها أثناء كل دورة تصوير لإنشاء صورة ذات درجة وضوح مكانية أعلى. يمكن أن تأخذ الصور المعاد إنشاؤها في الاعتبار التغييرات في متغيرات الإضاءة المركبة التي يتم التنبؤؤ بها بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن استخدام مكون تصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة في الوقت الحقيقي لتعقب متغيرات الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة المتوقعة و/أو إجراء توقعات لمتغيرات الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة التي تم إعطاؤها قبل متغيرات الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة المقدرة و/أو المتوقعة. ‎(Sa‏ توفير وسيلة تحكم (غير معروضة) للتحكم في تشغيل نظام تصوير بإضاءة مركبة 200 تتضمن تزامن المكونات الضوئية المتنوعة للنظام 200. يمكن تطبيق وسيلة التحكم للتحكم في جوانب تشغيل النظام ‎Jie‏ على سبيل المثال» تهيئة كل ذراع ضوئي ‎Jie) optical arm‏ تشغيل/إيقاف 0 تشغيل كل ‎ghd‏ ضوئي أثناء التقاط صور الطور؛ وتشغيل وحدات تضمين الطور 240-1240ب)؛ وحركة العدسة الأنبوبية 265 وحركة المرحلة (في حالة استخدام أي مرحلة) من العينة 271؛ وعمليات التصوير. يمكن كذلك تطبيق وسيلة التحكم للتحكم في العناصر المادية للنظام 200 لتصحيح التغييرات في متغيرات الضوء المركبة مع الوقت. على سبيل المثال؛ يمكن تهيئة وسيلة التحكم لنقل إشارات التحكم إلى الأجهزة (على سبيل المثال» وحدات تضمين الطور 240-1240( 5 التي تتحكم في تهيئة كل ذراع ضوئي أو عنصر آخر من النظام 100 لتصحيح أو تعويض التغييرات في طور الإضاءة المركب؛ التردد؛ و/ أو الاتجاه مع الوقت. كمثال آخر؛ عند تركيب المحززات 230-1230( على مراحل الحركة المستقيمة (على سبيل المثال؛ بدلا من استخدام مضمنات الطور ‎(Sa (240-1240‏ تهيئة وسيلة التحكم للتحكم في مراحل الحركة المستقيمة لتصحيح أو تعويض التغييرات في الطور. في التطبيقات؛ يمكن نقل هذه الإشارات وفقاً لمتغيرات الضوء المركبة المتوقعة باستخدام مكون التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة. في بعض التطبيقات؛ يمكن أن تتضمن وسيلة التحكم ذاكرة لتخزين متغيرات ‎squall‏ المركبة المتوقعة أو المقدرة تناظر أوقات و/ أو مواضع عينة مختلفة. ينبغي ملاحظة أنه؛ من أجل البساطة؛ يمكن حذف المكونات الضوئية لنظام تصوير بطريقة الدراسة المجهربة للإضاءة المركبة 200 من المناقشة السابقة. بالإضافة إلى ذلك؛ على الرغم من أن النظام 5 200 موضح في هذا المثال كنظام بقناة واحدة؛ إلا أنه في تطبيقات أخرى؛ يمكن تطبيقه ‎AUS‏
متعدد القنوات ‎multi-channel system‏ (على سبيل المثال؛ باستخدام كاميرتين مختلفتين ومصادر
ضوءٍ تنبعث من خلال أطوال موجية مختلفة).
شكل 4 يوضح أنماط هامش الإضاءة المبسطة التي يمكن إسقاطها على مستوى عينة 271 بواسطة
محزز رأسي 1230 ومحزز أفقي 230ب من نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة 200 أثناء دورة تصوير واحدة لاستخدام ضوءٍ مركب لتكوين صورة ذات درجة وضوح عالية.
في هذا المثال؛ يمكن التقاط صور ثلاثية الطور باتجاه إضاءة رأسي باستخدام المحزز الرأسي 230؛
ويمكن التقاط صور ثلاثية الطور باتجاه إضاءة أفقي باستخدام محزز أفقي 230ب. لكل اتجاه؛
يمكن إزاحة طور الهوامش في الموضع في خطوات 13/1 (على سبيل المثال؛ بضبط مضمن الطور
0 أو 230ب إلى ثلاثة مواضع مختلفة) لالتقاط صور ثلاثية الطور لنمط الاتجاه.
0 أثناء التقاط كل صورة طور» يمكن التقاط الضوء المنبعث بواسطة العينة الملتقطة بواسطة الكاميرا 0. على سبيل المثال» صبغات التألق الفلوري ‎fluorescent dyes‏ الواقعة عند سمات مختلفة للعينة 1 يمكن أن تتألق فلوريا ‎(Kay‏ تجميع الضوء الناتج بواسطة العدسة الشيئية 270 وتوجيهه إلى مستشعر صورة ‎image sensor‏ الكاميرا 290 لكشف التألق الفلوري. يمكن أن تكون الصور الست الملتقطة لتصوير عينة أو موقع كامل لعينة أكبر.
5 بمجرد التقاط جميع الصور لدورة التصوير (في هذا ‎(Jal‏ ست صور)؛ يمكن إنشاء صورة ‎le‏ ‏الدقة من الصور الملتقطة. على سبيل ‎JE‏ يمكن إعادة إنشاء صورة عالية الدقة من الصور الست الموضحة في الشكل 4. ويمكن استخدام الخوارزميات المناسبة لدمج هذه الصور المختلفة لتكوين صورة واحدة للعينة بدقة مكانية أفضل بكثير من أي صورة من صور المكونات الفردية. أثناء تكوين صورة ذات درجة وضوح عالية؛ ‎(Sa‏ تعويض الإزاحات أو التغييرات غير المرغوب
0 فيها في متغيرات إضاءة مركبة ‎lo)‏ سبيل المثال؛ الطور» التردد؛ الاتجاه)؛ خوارزميا باستخدام متغيرات إضاءة مركبة متوقعة وفقاً للكشف (على سبيل المثال؛ التغييرات المتوقعة في الطور» التردد؛ أو الاتجاه). على سبيل ‎(JE‏ الإزاحات في الأطوار» الاتجاه؛ و/ أو تردد صور الإضاءة الرأسية و/ أو صور الإضاءة الأفقية. في بعض التطبيقات؛ يمكن تعوبض الإزاحات أو التغييرات غير المرغوب ‎Led‏ في متغيرات إضاءة
5 مركبة قبل التقاط صورة بالتحكم في واحد أو أكثر من العناصر المادية للنظام 200 لتعويض تلك التغييرات في نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة. على سبيل المثال؛ قبل
تسلسل التصوير و/ أو فيما بين التقاط صورة تسلسل التصوير؛ يمكن تعويض انحراف الطور لكل ذراع ضوئي بضبط عنصر إزاحة الطور (على سبيل المثال؛ تدوير المرآة؛ المشغل المستقيم» إلخ). في بعض التطبيقات؛ يمكن تطبيق توليفة من التعويض المادي والخوارزمي. على الرغم من أن النظام 200 يوضح نظام تصوير بإضاءة مركبة ذي ذراعين يتضمن محززين موجهين بزوايا مختلفة؛ إلا أنه يجب ملاحظة أنه في التطبيقات الأخرى؛ يمكن تنفيذ التكنولوجيا التي تم الكشف عنها في الطلب الحالي مع أنظمة تستخدم أكثر من ذراعين. في حالة عينة ذات نمط على نحو منتظم مع ميزات على شبكة مستطيلة؛ يمكن تحقيق تحسين الدقة بزاويتين متعامدتين فقط (على سبيل المثال» محززات رأسية ومحززات أفقية) كما هو موضح أعلاه. ومن ناحية ‎«SAT‏ بالنسبة لتحسين دقة الصورة في جميع اتجاهات العينات الأخرى (على سبيل المثال؛ العينات المسدّسة 0 الشكل)؛ يمكن استخدام ثلاث زوايا محززة. على سبيل المثال؛ قد يتضمن نظام ثلاثي الأذرع ثلاثة بواعث للضوء وثلاثة محززات حيود ثابتة (واحد لكل ذراع)؛ حيث يتم توجيه كل محزز حيود حول المحور الضوئي للنظام لإسقاط اتجاه نمط مناظر على العينة (على سبيل المثال؛ نمط صفر درجة؛ نمط 120 درجة؛ أو نمط 240 درجة). في مثل هذه الأنظمة؛ يمكن استخدام مرايا إضافية بثقوب ‎med‏ الصور الإضافية للمحززات الإضافية في النظام بطريقة بدون فقد. بصورة بديلة» يمكن أن 5 تستخدم ‎Jie‏ هذه النظم واحداً أو أكثر من مقسمات الشعاع القطبية لدمج الصور من كل واحد من المحززات. الأشكال 5أ-5ب ‎Jia‏ مخططات بيانية تخطيطية توضح هيئة ضوئية نموذجية لنظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة 500 بشفافة محزز ضوئي مزدوج يمكن أن تطبق توقع متغير إضاءة مركب وفقاً لبعض التطبيقات الموصوفة في الطلب الحالي. في النظام النموذجي 500؛ 0 يمكن إجراء جميع التغييرات على نمط المحزز ‎grating pattern‏ المسقط على العينة 570 (على سبيل المثال؛ إزاحات أو تدويرات طور النمط) بالنقل على نحو مستقيم لمرحلة حركة 530 بطول محور واحد للحركة؛ لانتقاء المحزز 531 أو 532 (أي؛ انتقاء اتجاه المحزز) أو لإزاحة طور واحد من المحززات 532-531. النظام 500 يتضمن باعث ‎spall‏ 510 (على سبيل المثال؛ الألياف الضوئية مقترن ضوئياً إلى 5 مصدر ضوء)؛ مسددة ضوئية أولى 520 (على سبيل المثال» عدسة تسديد ‎(collimation lens‏ لتسديد خرج الضوء بواسطة باعث ‎squall‏ 510؛ مرحلة حركة مستقيمة ‎linear motion stage‏ 530
مركب مع محزز حيود ‎diffraction grating‏ أول 1 (على سبيل ‎JB‏ محزز أفقي) ومحزز حيود ثاني 532 (على سبيل المثال المحزز الرأسي)؛ عدسة أنبوبية 540؛ مرآة نصف عاكسة ‎semi-‏ ‎Ae) 550 reflective mirror‏ سبيل المثال» مرآة انتقائية للون)؛ عدسة شيئية 560؛ ‎due‏ 570؛ وكاميرا 580. للتبسيط»ء يمكن حذف المكونات الضوئية من نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة 500 من شكل 5أ. بصورة إضافية؛ على الرغم من توضح النظام 500 في هذا المثال في صورة نظام بقناة واحدة؛ في تطبيقات أخرى؛ يمكن تطبيقه في صورة نظام متعدد القنوات (على سبيل المثال؛ باستخدام اثنتين من الكاميرات ومصادر الضوء المختلفة التي تبعث اثنين من الأطوال الموجية المختلفة). وفقاً لما تم توضيحه بواسطة شكل 5أ؛ يمكن أن يعمل المحزز 531 (على سبيل المثال؛ محزز 0 حيود أفقي) على حيود شعاع ضوءٍ مسدد إلى أشعة ضوء تم حيودها بترتيب أول ‎Ao)‏ مستوى الصفحة). وفقاً لما تم توضيحه بواسطة الشكل 5ب؛ محزز الحيود 532 (على سبيل المثال» محزز حيود رأسي) يمكن أن يعمل على حيود شعاع إلى ترتيبات أولى (أعلى وأسفل مستوى الصفحة). في هذه التهيئة لا يتطلب الأمر سوى ذراع ضوئي واحد به باعث واحد 510 (على سبيل ‎Jal‏ الألياف الضوئية) ومرحلة حركة مستقيمة واحدة لتصوير عينة 570 مما ‎(Sa‏ أن يوفر مزايا نظام ‎ie‏ ‏5 تقليل رقم أجزاء النظام المتحركة لتحسين السرعة؛ والتعقيد والتكلفة. بصورة إضافية؛ في النظام 500؛ يمكن أن يوفر عدم وجود وسيلة استقطاب ‎polarizer‏ الميزة المذكورة ‎Lad‏ سبق من الكفاءة الضوئية العالية. يمكن أن تكون تهيئة نظام التصوير النموذجي بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة 0 مميزة على وجه الخصوص في ‎die Ala‏ محددة النمط بانتظام 570 بسمات على شبكة مصبعة مستطيلة؛ في صورة تحسين درجة وضوح مركب باستخدام اثنين فقط من المحززات العمودية 0 (على سبيل ‎(JOA‏ محزز رأسي ومحزز أفقي). لتحسين كفاءة النظام» يمكن حجب خرج أشعة منطق الترتيب ‎zeroth‏ وجميع أشعة الحيود الأخرى ذات الترتيب الأعلى (أي؛ + 2 ترتيب أو أعلى) بواسطة كل محزز (أي؛ ترشيحها من نمط الإضاءة المسقط على العينة 570( على سبيل ‎(Jl‏ عنصر حجب ‎beam blocking element § ill‏ (غير مبين) مثل يمكن إدخال مرشح ترتيب في المسار الضوثي بعد مرحلة الحركة ‎motion stage‏ 5 5330. في بعض التطبيقات؛ يمكن تهيئة محززات الحيود 532-531 لحيود الأشعة إلى الترتيبات الأولى فقط ‎(Sag‏ حجب الترتيب صفر (شعاع لم يتم حيوده) بواسطة عنصر حجب شعاع معين.
في المثال على النظام 500؛ يمكن أن يكون المحززين مرتبين حول +45" من محور الحركة (أو إزاحة زاوية أخرى من محور الحركة ‎Jie‏ حوالي +40*/-50*؛ حوالي +30*/-60"؛ إلخ) بحيث يمكن تحقيق الإزاحة في الطور لكل محزز 532-531 بطول محور واحد من الحركة المستقيمة. في بعض التطبيقات؛ يمكن أن يكون المحززين مدمجين في عنصر ضوئي مادي واحد. على سبيل المثال؛ يمكن أن يكون لجانب واحد من العنصر الضوئي المادي نمط محزز في اتجاه أول؛ وجانب مجاور من العنصر الضوئي المادي يمكن أن يكون له نمط محزز في اتجاه ‎SB‏ عمودي على الاتجاه الأول. يمكن أن تتضمن مرحلة الحركة المستقيمة أحادية المحور 530 واحد أو أكثر من المشغلات للسماح لها بالحركة بطول المحور ‎X‏ بالنسبة إلى مستوى العينة؛ أو بطول المحور 7 بالنسبة إلى مستوى 0 العينة. أثناء التشغيل» مرحلة الحركة المستقيمة 530 يمكن أن توفر حركة كافية (على سبيل ‎(Jl)‏ ‏حوالي 15-12 مم) ودقة (على سبيل المثال؛ حوالي أقل من 0.5 ميكرو متر قابلية تكرار) ‎aly‏ ‏إسقاط أنماط الإضاءة الدقيقة لإعادة بناء ذات كفاءة للصورة. في التطبيقات حيث يتم استخدام مرحلة الحركة 530 في نظام التصوير الآلي مثل ميكروسكوب تألق فلوري؛ ‎(Sa‏ تهيئته لتوفير سرعة تشغيل عالية؛ وأدنى توليد للاهتزازات وعمر تشغيل طويل. في التطبيقات» مرحلة الحركة المستقيمة 5 530 يمكن أن تتضمن رومانبليات دحروجية متقاطعة؛ محرك خطي؛ مشفر خطي عالي الدقة؛ و/ أو مكونات أخرى. على سبيل المثال» يمكن تطبيق مرحلة الحركة 530 في صورة محرك خطوي عالي السرعة أو جهدي لمرحلة الحركة التي يمكن نقلها باستخدام وسيلة تحكم. يمكن ‎Ja‏ بيانات الخرج (على سبيل ‎(JU)‏ الصور) من الكاميرا 580 إلى مكون تصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة في الوقت الحقيقي (غير موضح) والتي يمكن تنفيذها كتطبيق 0 برامجي يمكنه؛ كما هو موضح أدناه بمزيد من التفصيل؛ إعادة إنشاء الصور التي تم التقاطها أثناء كل دورة تصوير لإنشاء صورة ذات درجة وضوح مكانية أعلى. يمكن أن تأخذ الصور المعاد إنشاؤها في الاعتبار التغييرات في متغيرات الإضاءة المركبة التي يتم التنبؤؤ بها بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن استخدام مكون تصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة في الوقت الحقيقي لتعقب متغيرات الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة المتوقعة و/أو إجراء توقعات لمتغيرات الدراسة 5 المجهرية للإضاءة المركبة التي تم إعطاؤها قبل متغيرات الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة المقدرة و/أو المتوقعة.
يمكن توفير وسيلة تحكم (غير مبين) للتحكم في تشغيل نظام تصوير بإضاءة مركبة 500 تتضمن تزامن المكونات الضوئية المتنوعة للنظام 500. يمكن تطبيق وسيلة التحكم للتحكم في جوانب تشغيل النظام ‎oie‏ على سبيل المثال» نقل مرحلة الحركة المستقيمة 530؛ حركة العدسة الأنبوبية 540؛ حركة المرحلة (في ‎dls‏ استخدام أي مرحلة) للعينة 570؛ وعمليات التصوير. يمكن كذلك تطبيق وسيلة التحكم للتحكم في العناصر المادية للنظام 500 لتصحيح التغييرات في متغيرات الضوء المركبة مع الوقت. على سبيل ‎Jad)‏ يمكن تهيئة وسيلة التحكم لنقل إشارات التحكم إلى الأجهزة (على سبيل المثال» مرحلة الحركة المستقيمة 530) لتصحيح أو تعويض التغييرات في طور الإضاءة المركب؛ الترددء و/ أو الاتجاه مع الوقت. في التطبيقات؛ يمكن نقل هذه الإشارات وفقاً لمتغيرات الضوء المركبة المتوقعة باستخدام مكون التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة. في بعض 0 التطبيقات» يمكن أن تتضمن وسيلة التحكم ذاكرة لتخزين متغيرات الضوء المركبة المتوقعة أو المقدرة تناظر أوقات و/ أو مواضع ‎die‏ مختلفة. على الرغم من أن المثال من الأشكال 5أ-5ب يوضح نظام تصوير بشفافة محزز مزدوج يمكن أن تطبق توقع متغير إضاءة ‎Spe‏ إلا أنه يمكن تطبيق توقع متغير إضاءة مركب في نظم التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة التي تستخدم مشغل حركة مستقيمة مركب بأكثر من اثنين 5 من محززات الحيود. شكل 6 يوضح أنماط هامش الإضاءة المبسطة التي يمكن إسقاطها على مستوى عينة 570 بواسطة محزز حيود أول ومحزز حيود ثاني لنظام تصوير بشفافة محزز مزدوج بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة 500 أثناء التقاط الصورة لدورة تصوير بإضاءة مركبة. على سبيل ‎Jal)‏ يمكن أن يستخدم نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة 500 محزز حيود أول 531 0 ومحزز حيود ثاني 532 لتكوين أنماط الإضاءة الموضحة في شكل 6. كما هو موضح في المثال وفقاً لشكل 6؛ يسقط المحززان أنماط الهامش العمودية على سطح العينة 570 ويكونا مرتبين حول +45" من محور حركة مرحلة الحركة المستقيمة 530. على سبيل المثال؛ يمكن أن يسقط محزز أول (على سبيل المثال؛ المحزز 531( هوامش إضاءة ‎illumination fringes‏ بترتيب أول على العينة 570. يمكن التقاط أي ضوء منبعث بواسطة العينة 5 الملتقطة بواسطة الكاميرا 580 ويمكن التقاط صورة طور أولى للنمط الأول (على سبيل ‎(Jia‏ نمط ‎(P45+‏ لتكوين صورة طور أولى. لالتقاط صور مزاحة في طور إضافي؛ يمكن إزاحة النمط المسقط
بواسطة المحزز بحسب الطور بنقل مرحلة الحركة المستقيمة. يتم توضيح حركات الإزاحة في الطور المذكورة في صورة خطوات 1 و2 في شكل 6. يمكن أن توفر حركات الإزاحة في الطور حركات صغيرة (على سبيل المثال؛ حوالي 3 إلى 5 ميكرو متر أو أصغر) للمحززات لإزاحة نمط الهامش المسقط على المحزز بدرجة طفيفة.
بعد التقاط جميع الصور المزاحة في الطور لمحزز الحيود؛ يمكن أن يحول النظام 500 محززات الحيود بنقل مرحلة الحركة المستقيمة 530 إلى محزز حيود آخر مقترن ضوئيا إلى مصدر ‎spa‏ ‏لنظام التصوير (على سبيل المثال؛ الانتقال من شكل 5ا إلى 5ب). يتم توضيح هذه الحركة في صورة الخطوة 3 في المثال وفقاً لشكل 6. في حالة تغييرات محزز الحيود؛ يمكن أن توفر مرحلة الحركة المستقيمة انتقال كبير نسبيا (على سبيل المثال؛ في حدود 15-12 مم).
يمكن بعد ذلك التقاط سلسلة من صور الطور للمحزز التالي. على سبيل المثال؛ وفقاً لما تم توضيحه بواسطة شكل 6؛ يمكن أن يسقط محزز الحيود الثاني هوامش إضاءة بترتيب أول على ‎dial‏ ويمكن إزاحة الهوامش المسقطة في موضعها بنقل مرحلة الحركة المستقيمة 530 لالتقاط صور ثلاثية الطور لنمط المحزز (على سبيل المثال؛ الخطوات 4 و5 من شكل 6). بمجرد التقاط جميع الصور لدورة التصوير (في هذا المثال» ست صور)؛ يمكن إنشاء صورة عالية
5 الدقة من الصور الملتقطة. على سبيل المثال» يمكن إعادة إنشاء صورة عالية الدقة من الصور الست الموضحة في الشكل 6. ويمكن استخدام الخوارزميات المناسبة لدمج هذه الصور المختلفة لتكوين صورة واحدة للعينة بدقة مكانية أفضل بكثير من أي صورة من صور المكونات الفردية. أثناء تكوين صورة ذات درجة وضوح عالية؛ يمكن تعويض الإزاحات أو التغييرات غير المرغوب فيها في متغيرات إضاءة مركبة (على سبيل المثال؛ الطور؛ التردد؛ الاتجاه)؛ خوارزميا باستخدام
0 متغيرات إضاءة مركبة متوقعة وفقاً للكشف (على سبيل المثال؛ التغييرات المتوقعة في الطور» التردد؛ أو الاتجاه). على سبيل ‎(Jal‏ الإزاحات في الأطوار» الاتجاه» و/ أو تردد صور الإضاءة الرأسية و/ أو صور الإضاءة الأفقية. في بعض التطبيقات؛ يمكن تعويض الإزاحات أو التغييرات غير المرغوب ‎Led‏ في متغيرات إضاءة مركبة قبل التقاط صورة بالتحكم في واحد أو أكثر من العناصر المادية للنظام 500 لتعويض تلك
5 التغييرات في نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة. على سبيل المثال؛ قبل تسلسل التصوير و/ أو فيما بين التقاط صورة تسلسل التصويرء يمكن تعويض انحراف الطور بنقل
مرحلة الحركة المستقيمة 530. في بعض التطبيقات؛ يمكن تطبيق توليفة من التعويض المادي والخوارزمي. وفقاً للتطبيقات الموصوفة في الطلب الحالي؛ يمكن توقع متغيرات إضاءة مركبة لنقطة معينة في الزمن باستخدام تقديرات متغيرات إضاءة مركبة تم الحصول عليها من صور ملتقطة قبل و/ أو بعد تلك النقطة في الزمن. على سبيل المثال؛ يمكن أن تقيد قيود الموارد الحسابية المعدل الذي يمكن عنده أن يقدر نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة (على سبيل المثال؛ النظام 100< 200« أو 500) مباشرة متغيرات إضاءة مركبة مثل الطورء التردد؛ و/ أو الاتجاه من صور ملتقطة. في بعض الحالات؛ نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة يمكن أن يقدر أو يقيس مباشرة متغير إضاءة مركب كل صورة طور؛ وفي تلك الحالة قد لا يكون من الضروري 0 توقع متغيرات إضاءة مركبة. ومع ذلك؛ في حالات ‎(AT‏ نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة يمكن أن يكون قادرا فقط على تقدير أو قياس بصورة مباشرة متغير إضاءة مركب لبعض صور الطور لدورة تصوير» مرة واحدة لكل دورة تصويرء أو حتى بتكرار أقل (على سبيل ‎(Jal‏ كل 3 5 10؛ 50؛ أو 100 دورة تصوير). في مثل هذه الحالات؛ لمواكبة معدل أخذ العينات من الصور للنظام؛ قد يكون من المميز إجراء تقدير مباشر لمتغير الإضاءة المركب الذي 5 .تم الحصول عليه لنقطة معينة في الزمن و/ أو الحيز لإجراء توقعات حول متغير الإضاءة المركبة عند نقاط أخرى في الزمن و/ أو الحيز. لتوضيح أحد الأمثلة على هذا ‎Taal)‏ حسابياء يمثل الارتباط البيني مقابل ‎dad‏ مرجعية ما إحدى الطرق لتقدير متغيرات الضوء المركبة. خرج الارتباط البيني- ‎fF)‏ - ارا 0 0 حيث ‎h(x)‏ تمثل قيمة مرجعية يمكن أن تكون إما معروفة أو مشتقة من ‎lily‏ صورة»؛ يتم اشتقاق ‎iF‏ ‎o(x)‏ من بيانات الصورة التي ترتبط بينيا بالقيمة المرجعية؛ و تمثل قيمة مطلوب تقديرها (في هذا المثال» التردد). ينبغي ملاحظة أنه يمكن استخدام تقنيات التقدير البديلة الأخرى وفقاً للكشف. في المثال وفقاً للمعادلة (1)؛ يمكن توليد خرج علاقة بينية لكل عدد من القيم الافتراضية من ! . يمكن الحصول على تقدير المتغير في صورة القيمة / التي تضخم قدر العلاقة البينية. ومع ذلك؛
في كثير من الحالات؛ قد يتطلب الأمر محاولة عدد كبير من القيم الافتراضية ل ! لتضخيم خرج
العلاقة البينية. ‎Gag‏ أن يزيد حيز البحث الكبير من المتطلبات الحسابية؛ وكنتيجة لذلك؛ يمكن أن
يسبب ناتج منخفض للنظام (أي؛ بيانات معالجة أقل لكل وحدة من الزمن).
: J ‏قيمة‎ "lad ‏قبلي للتأكيد على‎ > pad ‏للتغلب على هذه المشكلة؛ يمكن استخدام معلومات من‎ ‏جديدة مطلوب تحديدها. كمثال على ذلك؛ راجع الشكل 7 الذي يوضح تقدير (0) الذي يتفاوت‎ / 5
في الحيز ‎(X)‏ والزمن (1). وفقاً لما تم توضيحه بواسطة الشكل 7 يمكن الحصول على قيمة أولية
من © للإحداثيين ‎X‏ و7 يناظر الإطار ‎LA‏ بافتراض أن قيمة التقدير تتفاوت ببطء في الحيز أو
الزمن؛ يمكن استخدام التقدير من الإطار ‎A‏ (م0) كقيمة أولية لأي من الإطار 3[ أو 8. بمزيد من
‎cual‏ يمكن تفييد حيز البحث لإطاري ‎Eg B‏ على القيم في 'مجاورة' القيمة © التي تم الحصول 0 عليها من الإطار ‎A‏ بهذه الطريقة؛ ‎(Sa‏ تخفيض الوقت المطلوب لتحديد 0 على نحو معتبرء
‏كنتيجة لذلك؛ يمكن زيادة مقدار البيانات المعالجة في ‎Bang‏ من الزمن بناء على ذلك.
‏لتمديد هذا المفهوم؛ يمكن توقع اتجاه تباين التقدير في أي من بعد الحيز ‎(X)‏ أو الزمن (7). كمثال
‏على ذلك؛ راجع الشكل 7 حيث يزيد التقدير بحسب الإطار بمقدار ‎Adx‏ في البعد المكاني؛ ويمقدار
‎Ady‏ في بعد الزمن. مع تقديم هذه الملاحظة؛ ‎(Say‏ اشتقاق تقدير أولي للإطار ‎SB‏ صورة + م( 5 .0ل» وفقاً لما تم توضيحه بواسطة الشكل 8. علاوة على ما سبق؛ يمكن اشتقاق تقدير أولي للإطار
‏8 في صورة ‎AQr‏ +م0. يمكن كذلك تطبيق وسائل توقع أخرى في كل من البعد ‎X‏ و7 باستخدام
‏قيم من العديد من الإطارات.
‏شكل 9 يمثل مخطط بياني لتدفق التشغيل يوضح نموذج على طريقة استقراء 900 لتوقع الإضاءة
‏المركبة باستخدام تقديرات متغيرات إضاءة مركبة التي تم الحصول عليها من عدة صور ملتقطة 0 بواسطة نظام إضاءة مركب. في التطبيقات» يمكن تطبيق الطريقة 700 بتنفيذ تعليمات ‎ALE‏ للقراءة
‏بواسطة آلة مخزنة في ذاكرة من نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة (على
‏سبيل المثال؛ النظام 100 200 أو 500).
‏في العملية 910 يمكن الحصول على ‎due‏ أولى من صورة بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة
‏المركبة. على سبيل المثال؛ يمكن التقاط صورة طور من العينة عند نقطة أولى في الوقت. في
العملية 920؛ يمكن تقدير متغير إضاءة مركب باستخدام الصورة الأولى الملتقطة. على سبيل المثال؛ يمكن تقدير أي واحد من طور الإضاءة المركبة؛ التردد؛ الاتجاه؛ أو ترتيب التضمين. يمكن الحصول
على التقدير عند أي نقطة معينة في ‎all‏ الحيز» و/ أو درجة ‎Shall‏ ‏في العملية 930 يمكن الحصول على عينة صورة ثانية بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة. على سبيل المثال؛ يمكن التقاط صورة طور للعينة عند نقطة ثانية في الوقت بعد نقطة أولى في الوقت عند التقاط عينة صورة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة الأولى. في بعض التطبيقات؛ يمكن التقاط الصورة الأولى للعينة والصورة الثانية للعينة أثناء نفس تسلسل التصوير (على سبيل المثال؛ كجزءِ من تسلسل تصوير يولد ست صور بالطور أو تسع صور بالطور يتم تكوينها في صورة ذات درجة وضوح أعلى). في تطبيقات ‎egal‏ يمكن التقاط الصورة الأولى والصورة الثانية أثناء تسلسلات
0 مختلفة من التصوير. في العملية 940؛ يمكن تقدير متغير إضاءة مركب باستخدام الصورة الثانية الملتقطة. على سبيل ‎(JU)‏ يمكن تقدير أي واحد من طور الإضاءة المركبة؛ التردد؛ الاتجاه؛ أو ترتيب التضمين. يمكن الحصول على التقدير عند أي نقطة معينة في الزمن؛ الحيزء و/ أو درجة الحرارة. في العملية 950 باستخدام على الأقل التقدير لمتغير الإضاءة المركب من الصورة الأولى وتقدير
5 الإضاءة المركبة من الصورة ‎All‏ يمكن توقع متغير إضاءة مركب مناظر لصورة ‎(HG‏ حيث تكون الصورة الثالثة عند نقطة في الزمن؛ الحيز (على سبيل ‎(JO)‏ موضع العينة)؛ و/ أو درجة الحرارة (على سبيل المثال» درجة حرارة العينة) بين الصورة الأولى والصورة الثانية. على سبيل المثال؛ يمكن أن يكون قد تم التقاط الصورة الثالثة بعد الصورة الأولى ولكن قبل الصورة الثانية. كمثال ‎A‏ ‏يمكن التقاط الصورة الثالثة في زمن لاحق عند موضع بين الصورة الأولى والصورة الثانية.
0 في بعض التطبيقات؛ يمكن أن يكون هذا التوقع مبني على معدل تغيير محدد على الأقل لمتغير الإضاءة المركب بين نقطتين في الزمن. على سبيل التوضيح الحسابي؛ للزمن الأول ‎(TT‏ وللزمن الثاني 12؛ إذا تم تحديد أن طور الإضاءة المركبة قد انحرف بمقدار ‎Ar‏ حينئذ يمكن التعبير عن معدل التغيير (على سبيل المثال»؛ الانحراف) للطور في صورة ‎AAQr/ (T2 = T1)‏ باستخدام الاستقراء ؛ يمكن توقع مقدار انحراف الطور للزمن 13. على سبيل المثال» إذا كان انحراف الطور من 5 درجة
5 إزاحة في الزمن 171 إلى 15 درجة إزاحة في الزمن ‎(T2‏ حينئذ يمكن توقع أن يكون الطور قد انحرف إلى 10 درجات إزاحة في الزمن 13 في منتصف المسار بين هذين الزمنين.
— 5 3 — على الرغم من وصف الطريقة 900 في المقام الأول في سياق تطبيق الاستقراء لتوقع متغير إضاءة مركب عند نقطة معينة في الزمن» الحيز» و/ أو درجة الحرارة مع معرفة تقديرين لمتغير الإضاءة المركب؛ ينبغي أن نلاحظ أن الطريقة 900 يمكن تمديدها للحالة التي يكون فيها أكثر من تقديرين معروفين. فى ‎Jie‏ هذه الحالات؛ يمكن استخدام وظيفة تقدير اتجاه ‎Ake‏ لتوقع متغير الإضاءة المركبة. على سبيل المثال؛ في حالة تقدير اتجاه مستقيم؛ يمكن تطبيق توافق المريع الأصغر على التقديرات المعروفة لاستقراء وتوقع متغير الإضاءة المركبة عند نقطة معينة في الزمن؛ الحيز؛ و/ أو درجة الحرارة. في بعض التطبيقات؛ يمكن تحديث توقع متغير إضاءة مركب مع الوقت حيث يتم تجميع تقديرات إضافية. بصورة إضافية» على الرغم من أن الطريقة 900 تم وصفها باستخدام تقديرات من الصورة الأولى والصورة الثانية لتوقع متغير مناظر لصورة ‎IE‏ في بعض التطبيقات؛ يمكن استخدام واحد فقط من التقديرين (على سبيل ‎JE‏ بتثبيت التقدير) لتوقع المتغير . بصورة إضافية؛ على الرغم من وصف الطريقة 900 في سياق تطبيق الاستقراء لتوقع متغير إضاءة مركب في زمن معين مع معرفة تقديرين لمتغير ا لإضاءة المركب في أزمنة مختلفة الطريقة 900 يمكن تمديدها كذلك لتضع في الاعتبار أبعاد الحيز (على سبيل ‎(Jal‏ موقع أو مجموعة فرعية من عينة مصورة) ودرجة الحرارة. في بعض الحالات؛ يمكن تطبيق توقع مشترك يضع في الاعتبار 5 العديد من المتغيرات ‎Je)‏ سبيل المثال؛ الحيزء الزمن» و/ أو درجة الحرارة). على سبيل ‎(Ji‏ ‏وفقاً لما تم توضيحه بواسطة شكل 7؛ يمكن وضع اتجاه في كل من الزمن والحيز في الاعتبار في توقع متغيرات إضاءة مركبة. بصورة بديلة؛ يمكن وضع اتجاه في متغير الإضاءة المركبة في الاعتبار فى الحيز فقط. شكل 10 يمثل مخطط بياني لتدفق التشغيل يوضح نموذج على طريقة استقراء 1000 لتوقع متغيرات 0 إضاءة مركبة باستخدام تقديرات متغيرات إضاءة مركبة التي تم الحصول عليها من اثنتين أو أكثر من الصور. فى التطبيقات» يمكن تطبيق الطريقة 700 بتنفيذ تعليمات قابلة للقراءة بواسطة آلة مخزنة في ذاكرة من نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة (على سبيل المثال؛ النظام 0 200 أو 500). يمكن إجراء العمليات 940-910 من الطريقة 1000 وفقاً لما تم شرحه عاليه بالرجوع إلى الطريقة 5 900. على سبيل ‎(JE‏ يمكن تقدير تردد الإضاءة المركبة عند نقطة أولى فى الوقت ونقطة ثانية في الزمن باستخدام صور ملتقطة.
في العملية 1050( باستخدام على الأقل التقدير لمتغير الإضاءة المركب من الصورة الأولى وتقدير الإضاءة المركبة من الصورة الثانية؛ يمكن توقع متغير إضاءة مركب مناظر لصورة ‎All‏ حيث تكون الصورة الثالثة عند نقطة في الزمن؛ الحيز (على سبيل ‎(JO)‏ موضع العينة)؛ و/ أو درجة الحرارة (على سبيل المثال» درجة حرارة العينة) بعد كل من الصورة الأولى والصورة الثانية؛ أو قبل كل من الصورة الأولى والصورة الثانية. في بعض التطبيقات؛ يمكن أن يكون هذا التوقع مبني على معدل تغيير محدد على الأقل لمتغير الإضاءة المركب بين نقطتين في الزمن. على سبيل التوضيح الحسابي؛ للزمن الأول ‎(TT‏ وللزمن الثاني 12؛ إذا تم تحديد أن تردد الإضاءة المركبة قد انتحرف بمقدار ‎Af‏ حينئذ يمكن التعبير عن معدل التغيير (على سبيل المثال»؛ الانحراف) للطور في صورة ‎LAF/(T2 -11(‏ باستخدام الاستقراء» يمكن توقع إجمالي مقدار انحراف التردد في زمن لاحق 13.
0 على الرغم من وصف الطريقة 1000 في سياق تطبيق الاستقراء لتوقع متغير إضاءة مركب عند نقطة معينة في الزمن؛ الحيزء و/ أو درجة الحرارة مع معرفة تقديرين لمتغير الإضاءة المركب؛ ينبغي أن نلاحظ أن عه في حالة الطريقة 900 الطريقة 1000 يمكن تمديدها للحالة التي يكون فيها أكثر من تقديرين معروفين. في مثل هذه الحالات؛ يمكن استخدام وظيفة تقدير اتجاه ملائم لتوقع متغير الإضاءة المركبة. على سبيل المثال؛ في ‎Alla‏ تقدير اتجاه مستقيم؛ يمكن تطبيق توافق المريع
5 الأصغر على التقديرات المعروفة لاستقراء وتوقع متغير الإضاءة المركبة. في بعض التطبيقات؛ يمكن تحديث توقع متغير إضاءة مركب مع الوقت حيث يتم تجميع تقديرات إضافية. بصورة ‎dla]‏ على الرغم من الطريقة 1000 تم وصفها باستخدام تقديرات من الصورة الأولى والصورة الثانية لتوقع متغير مناظر لصورة ثالثة؛ في بعض التطبيقات؛ يمكن استخدام واحد فقط من التقديرين (على سبيل المثال؛ بتثبيت التقدير) لتوقع المتغير.
0 بصورة إضافية؛ على الرغم من وصف الطريقة 1000 في سياق تطبيق الاستقراء لتوقع متغير إضاءة مركب في زمن معين مع معرفة تقديرين لمتغير الإضاءة المركب في أزمنة مختلفة؛ كما في حالة الطريقة 900,؛ الطريقة 1000 يمكن تمديدها كذلك لتضع في الاعتبار الأبعاد الأخرى مثل الحيز ودرجة الحرارة. في تطبيقات من الطرق 10005900« يمكن تخزين متغير الإضاءة المركبة المقدر باستخدام الصورة
5 الأولى؛ متغير الإضاءة المركبة المقدر باستخدام الصورة ‎All)‏ و/ أو متغير الإضاءة المركبة المتوقع للصورة الثالثة في ذاكرة من نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة. على
سبيل ‎(Jad)‏ يمكن تخزين المتغيرات المقدرة / المتوقعة في ملف التاريخ مثل جدول بحث للرجوع إليه أثناء إنشاء الصورة ذات درجة الوضوح العالية؛ أثناء تضبيطات نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة لمكونات مادية لتعويض تغييرات في متغير إضاءة مركبة؛ و/ أو لتسهيل توقع متغيرات إضاءة مركبة أخرى عند نقاط أخرى في الزمن» الحيزء و/ أو درجة الحرارة. في التطبيقات؛ يمكن تخزين الزمن» موقع العينة» ودرجة ‎ha‏ العينة التي تناظر كل تقدير أو توقع. في تطبيقات من الطرق 900 و1000؛ يمكن توليد التقديرات الأولى والثانية المستخدمة لتوقع متغير الإضاءة المركبة باستخدام مجموعة من الصور. وبناء ‎cde‏ يمكن استخدام واحدة أو أكثر من الصور من مجموعة أولى من الصور (على سبيل ‎(Jad)‏ 1 2© 3؛ ‎ed‏ 5 6؛ إلخ) في تسلسل تصوير لتكوين تقدير أول؛ ويمكن استخدام واحدة أو ‎ST‏ من الصور من مجموعة ثانية من الصور 0 (على سبيل ‎Jha)‏ 1 2 3 4؛ 5( في تسلسل تصوير لتكوين تقدير ثاني. شكل 11 يمثل مخطط بياني لتدفق التشغيل يوضح نموذج على الطريقة 1100 لاستخدام متغير إضاءة مركب متوقع أثناء إعادة تكوين صورة بدرجة وضوح عالية لتعويض التغييرات غير المرغوب فيها في متغيرات إضاءة مركبة مع الوقت. في التطبيقات؛ يمكن تطبيق الطريقة 1100 بتنفيذ تعليمات قابلة للقراءة بواسطة آلة مخزنة في ذاكرة من نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة 5 المركبة (على سبيل المثال؛ النظام 100 200 أو 500). في العملية 1110؛ يمكن توقع متغير إضاءة مركب لصورة ملتقطة (على سبيل المثال» صورة طور) باستخدام طريقة استقراء. على سبيل ‎(JU‏ يمكن توقع متغير إضاءة مركب عند نقطة في الوقت تناظر الصورة الملتقطة بتطبيق الطريقة 900. في العملية 1120« يمكن إجراء إنشاء الصورة ذات درجة الوضوح العالية باستخدام الصورة الملتفطة (على سبيل ‎(Jo‏ صورة طور) وصور ملتقطة 0 أخرى (على سبيل المثال» صور الطور الملتقطة الأخرى). أثناء إعادة تكوين صورة بدرجة وضوح عالية؛ يمكن استخدام متغير الإضاءة المركب المتوقع لتعويض التغييرات في متغير الإضاءة المركبة عبر بعد الزمن» الحيز» و/ أو درجة الحرارة. على سبيل المثال؛ يمكن تعويض التغييرات في التردد؛ الطور؛ و/ أو الاتجاه. في بعض الحالات؛ يمكن أن تشتمل العملية 1120 على استخدام العديد من متغيرات الإضاءة المركبة المتوقعة. على سبيل ‎(Jal‏ يمكن توقع متغيرات إضاءة مركبة لكثر من 5 صورة ‎sh‏ واحد. بصورة إضافية؛ يمكن توقع اثنين أو أكثر من الطور» التردد؛ والاتجاه لصورة
شكل 12 يمثل مخطط بياني لتدفق التشغيل يوضح نموذج على الطريقة 1200 لاستخدام تضبيطات متغير إضاءة مركب متوقعة من نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة لمكونات مادية لتعويض تغييرات في متغير إضاءة مركبة مع الوقت. في العملية 1210؛ يمكن توقع متغير إضاءة مركب باستخدام طريقة استقراء. على سبيل المثال؛ يمكن توقع متغير إضاءة مركب عند نقطة في المستقبل في الزمن بتطبيق الطريقة 1000. في العملية 1220؛ يمكن ضبط مكون ميكانيكي و/ أو ضوئي من جهاز التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة باستخدام على الأقل متغير الإضاءة المركب المتوقع. على سبيل ‎(Jal‏ ‏بناء على انحراف طور متوقع عند نقطة في الوقت ‎oT‏ يمكن ضبط مكون مادي من نظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة قبل التقاط صورة طور في ‎Teil‏ ‏0 على سبيل المثال؛ يمكن تعديل مكون واحد أو أكثر من مكونات المجموعة الضوئية لتركيب الضوءٍ 5 للتعويض عن تغييرات الطور و/أو الاتجاه المتوقعة للوقت القادم لنظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة 100. وكمثال آخرء يمكن ضبط ‎shall‏ الدوارة 240 أ أو 240 ب للتعويض عن تغييرات الطور المتوقعة لوقت قادم لنظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة 200. وكمثال آخرء يتم تحريك مرحلة النقل المستقيمة 530 للتعويض عن تغييرات الطور 5 التي يتم توقعها بالنسبة لنظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة 500 القادم. وكمثال آخرء يمكن التعويض عن تغييرات الاتجاه المتوقعة لنظام التصوير بطريقة الدراسة المجهرية للإضاءة المركبة عن طريق ضبط مرحلة تحريك واحدة أو أكثر تحمل عينة ومسار ضوئي من مصدر ضوء إلى العينة. في بعض التطبيقات؛ ‎(Sa‏ تطبيق التقنيات الموصوفة في الطلب الحالي لتوقع متغير الإضاءة 0 المركب على عينة صورة واحدة تم التقاطها عن طريق تقسيم عينة الصورة الملتقطة إلى مجموعة من الأقسام الفرعية للصور. على سبيل ‎Jha)‏ في بعض التطبيقات؛ يمكن أن تتضمن الطريقة: الحصول على عينة صورة؛ تقسيم عينة الصورة إلى مجموعة من الأقسام الفرعية للصور (على سبيل ‎(Jal‏ ثلاثة أقسام فرعية أو أكثر)؛ تقدير متغير إضاءة مركب أول باستخدام ‎and‏ فرعي للصورة الأولى لمجموعة من الأقسام الفرعية للصور؛ تقدير متغير إضاءة ثاني مركب باستخدام قسم فرعي 5 للصورة الثانية لمجموعة من أقسام فرعية للصورة؛ واستخدام على الأقل تقدير متغير الإضاءة المركب من القسم الفرعي للصورة الأولى وتقدير متغير الإضاءة المركب من القسم الفرعي للصورة الثانية؛
وتوقع متغير إضاءة مركب مناظر لقسم فرعي لصورة ثالثة لمجموعة من الأقسام الفرعية للصورة. يمكن أن يكون متغير الإضاءة المركب المتوقع للقسم الفرعي للصورة الثالثة أي طور إضاءة مركب أو تردد أو اتجاه أو ترتيب التضمين. في بعض التطبيقات؛ يمكن استخدام متغيرات الإضاءة المركبة التي تم الحصول عليها من أكثر من قسمين فرعيين للصور لتوقع متغير إضاءة مركب لقسم فرعي لصورة ‎AT‏ على سبيل ‎(Jal‏ يمكن تطبيق وظيفة تقدير الاتجاه أو وظيفة ملائمة أخرى على التقديرات المعروفة من الأقسام الفرعية الأخرى للصورة لتوقع متغير الإضاءة المركب لقسم فرعي آخر للصورة. في التطبيقات الأخرى؛ يمكن استخدام تقدير لمتغير الإضاءة المركب الذي تم الحصول عليه من القسم الفرعي للصورة الأولى كمتغير الإضاءة المركبة المتوقعة الثانية لقسم فرعي لصورة ثانية. 0 عند تطبيق تقنيات الاستقراء الموصوفة في الطلب الحالي؛ يمكن أن يقع القسم الفرعي للصورة الثالثة عند نقطة في الحيز (على سبيل المثال» موضع العينة) أو درجة الحرارة (على سبيل ‎«Jal‏ درجة حرارة العينة) بين القسم الفرعي للصورة الأولى والقسم الفرعي للصورة الثانية. على سبيل المثال؛ يمكن أن يقع القسم الفرعي للصورة الثالثة بين القسم الفرعي للصورة الأولى والقسم الفرعي للصورة الثانية على طول المحور الديكارتي. في الحيز الديكارتي ثنائي ‎cabal)‏ يمكن تحديد المقاطع الفرعية 5 بواسطة شبكة تقسم الصورة إلى مستطيلات ذات مساحة متساوية»؛ على الرغم من إمكانية وجود تحديدات بديلة للقسم الفرعي. وكمثال ‎OAT‏ يمكن أن يكون القسم الفرعي للصورة الثالثة عند درجة حرارة العينة أكبر من درجة حرارة العينة للقسم الفرعي للصورة الأولى ولكن أقل من درجة حرارة العينة للقسم الفرعي للصورة الثانية. عند تطبيق تقنيات الاستقراء الموصوفة في الطلب الحالي؛ يمكن أن يقع القسم الفرعي للصورة الثالثة 0 عند نقطة في الحيز (على سبيل المثال» موضع العينة) أو درجة الحرارة (على سبيل ‎(Jaa‏ درجة حرارة العينة) التي تكون بعد أو قبل القسم الفرعي للصورة الأولى والقسم الفرعي للصورة الثانية. على سبيل المثال» يمكن أن يقع القسم الفرعي للصورة الثالثة بعد كل من القسم الفرعي للصورة الأولى والقسم الفرعي للصورة الثانية على طول المحور الديكارتي. وكمثال ‎AT‏ على ذلك؛ يمكن أن يكون القسم الفرعي للصورة الثالثة عند درجة حرارة العينة أقل من درجة حرارة العينة للقسم الفرعي للصورة 5 الأولى وأقل من درجة حرارة العينة للقسم الفرعي للصورة الثانية.
في التطبيقات؛ يمكن استخدام هذه التقنيات لاستخدام الأقسام الفرعية للصورة لتوقع متغير الإضاءة المركبة للقسم (الأقسام) الفرعية الأخرى من الصورة في توليفة مع التقنيات الموصوفة في الطلب الحالي لاستخدام متغيرات الضوء المركبة المقدرة من صورة واحدة أو أكثر لتوقع متغيرات الضوء المركبة لصورة أخرى.
كما هو مستخدم هناء يمكن أن يصف المصطلح مكون ‎Bang‏ معينة من الوظائف التي يمكن تنفيذها وفقًا لتطبيق واحد أو أكثر من تطبيقات الطلب الحالي. كما هو مستخدم هناء يمكن تنفيذ أحد المكونات باستخدام أي شكل من أشكال الأجهزة أو البرامج أو توليفة منها. على سبيل ‎(Jal‏ يمكن تنفيذ معالج واحد أو أكثر أو وسائل التحكم أو وحدات مصفوفات بوابية قابلة للبرمجة بحسب الحقل
‎(FPGAs) field programmable gate arrays‏ وحدات المعالجة المركزية؛ وحدات معالجة 0 الرسوميات؛ دوائر متكاملة محددة بالتطبيق ‎«(ASICs) application specific integrated circuits‏ مصفوفات منطقية قابلة للبرمجة ‎(PLAs)programmable logic arrays‏ منطق مصفوفة قابل للبرمجة ‎Beal « (PALs) programmable array logics‏ منطقي معقد قابل للبرمجة ‎complex‏ ‎((CPLDs)programmable logic devices‏ أو المكونات المنطقية أو البرامج الروتينية أو غيرها من الآليات من أجل تشكيل مكون. في التطبيق؛ يمكن تنفيذ المكونات المختلفة الموصوفة في الطلب 5 الحالي كمكونات منفصلة أو يمكن مشاركة الوظائف والسمات الموضحة ‎Wa‏ أو بشكل إجمالي بين مكون واحد أو أكثر. أو بعبارة أخرى؛ كما هو واضح للشخص ذي المهارة العادية في ‎Call‏ بعد قراءة هذا الوصف؛ يمكن تنفيذ السمات والوظائف المختلفة الموضحة في هذه الوثيقة في أي تطبيق معين ‎(Sag‏ تنفيذها في مكون واحد أو أكثر منفصل أو مشترك في تركيبات وتباديل مختلفة. على الرغم من أنه يمكن وصف أو المطالبة بحماية العديد من السمات أو عناصر الوظائف كمكونات منفصلة 0 بشكل فردي؛ فإن الشخص ذا المهارة العادية في الفن سيدرك أنه يمكن مشاركة هذه السمات والوظائف بين عنصر واحد أو أكثر من عناصر البرامج والأجهزة الشائعة؛ ولا يتطلب هذا الوصف أو يقتضي
‎lia‏ استخدام مكونات أجهزة أو برامج منفصلة لتنفيذ هذه السمات أو الوظائف. الشكل 13 يوضح مثالاً لمكون الحوسبة 1300 الذي يمكن استخدامه لتنفيذ ميزات مختلفة للطرق التي تم الكشف عنها في الطلب الحالي. قد يمثل مكون الحوسبة 1300؛ على سبيل المثال؛ إمكانات 5 الحوسبة أو المعالجة الموجودة بأجهزة التصوير ‎timaging devices‏ الحواسيب المكتبية والحواسيب المحمولة؛ أجهزة الحوسبة المحمولة باليد ‎hand-held computing devices‏ (الأجهزة اللوحية؛ الهواتف
‎(ASA‏ إلخ)؛ الحواسيب المركزية؛ الحواسيب ‎(AB‏ محطات العمل أو الخوادم؛ أو أي نوع آخر من أجهزة الكمبيوتر ذات الأغراض الخاصة أو ذات الأغراض العامة حسبما يكون مرغويا فيه أو ملائماً لتطبيق أو بيئة معينة. قد يمثل مكون الحوسبة 1300 أيضًا قدرات الحوسبة المضمنة في جهاز معين أو المتوفرة فيه بصورة أخرى. كما هو مستخدم في الطلب الحالي؛ يمكن أن يشير مصطلح "جهاز الكمبيوتر” إلى مكونات الحاسب المادية. قد يتضمن مكون الحوسبة 1300؛ على سبيل المثال؛ معالج واحد أو أكثر أو وسيلة تحكم أو مكونات تحكم أو أجهزة معالجة أخرى؛ مثل معالج 1304. يمكن تنفيذ المعالج 1304 باستخدام محرك معالجة للأغراض العامة أو الخاصة؛ مثل؛ على سبيل المثال؛ معالج دقيق ‎microprocessor‏ أو وسيلة تحكم أو أي منطق تحكم ‎control logic‏ آخر. يمكن أن يكون المعالج 1304 نوع من أجهزة 0 الكمبيوتر. في المثال الموضح؛ يتم توصيل المعالج 4 بناقل 1302( على الرغم من أنه يمكن استخدام أي وسط اتصال ‎communication medium‏ لتسهيل التفاعل مع المكونات ‎١‏ لأخرى لمكون الحوسبة 1300 أو الاتصال الخارجي. يمكن أن يتضمن مكون الحوسبة 1300 أيضًا مكون ذاكرة واحد أو ‎SS‏ ويشار إليه ببساطة في الطلب الحالي باسم الذاكرة الرئيسية 1308. على سبيل المثال؛ يفضل استخدام ذاكرة الوصول 5 العشوائي ‎(RAM) random access memory‏ أو الذاكرة الديناميكية ‎dynamic memory‏ الأخرى لتخزين المعلومات والتعليمات المطلوب تنفيذها بواسطة المعالج 1304. ‎LS‏ يمكن استخدام الذاكرة الرئيسية 1308 لتخزين المتغيرات المؤقتة أو المعلومات الوسيطة الأخرى أثناء تنفيذ التعليمات التي سينفذها المعالج 1304. ‎cially‏ يمكن أن يتضمن مكون الحوسبة 1300 ذاكرة للقراءة فقط ‎read‏ ‎only memory‏ (2011) أو جهاز تخزين ثابت ‎static storage device‏ آخر مقترن بالناقل ‎bus‏ ‏20 1302 لتخزين المعلومات والتعليمات الثابتة للمعالج 1304 يمكن أن يتضمن مكون الحوسبة 1300 أيضاً أشكالاً مختلفة أو أكثر من آليات تخزين المعلومات ‎information storage mechanism‏ 1310« التي يمكن أن تتضمن»؛ على سبيل ‎(Jd‏ محرك وسائط ‎media drive‏ 1312 وواجهة وحدة تخزين ‎storage unit interface‏ 1320. يمكن أن يتضمن محرك الوسائط 1312 محرك أقراص أو آلية أخرى لدعم وسائط التخزين الثابتة أو القابلة للفك 5 1314. على سبيل المثال» يمكن توفير محرك أقراص ثابتة أو محرك أقراص ذي حالة صلبة ‎solid‏ ‎state drive‏ أو محرك أقراص ضوئية ‎optical disk drive‏ أو محرك أقراص مضغوطة ‎Compact‏
‎(CD) disk‏ أو أقراص الفيديو الرقمي ‎(DVD) Digital Video Disc‏ أو محرك أقراص ‎R) Blu-ray‏ أو ‎(RW‏ أو محرك وسائط آخر قابل للفك أو ثابت. وبالتالي؛ يمكن أن تتضمن وسائط التخزين 4. على سبيل المثال» قرصًا صلب أو محرّك في حالة صلبة أو خرطوشة أو قرصًا ضوئيا أو قرصًا مضغوطًا أو قرص الفيديو الرقمي أو قرص ‎Bluray‏ أو وسط آخر ثابت أو قابل للفك تتم قراءتها أو كتابتها أو الوصول إليها بواسطة محرك الوسائط 1312. كما توضح هذه ‎(ALY)‏ يمكن أن تتضمن وسائط التخزين 1314 وسط تخزين قابل للاستخدام بواسطة حاسب ‎computer SI‏ ‎usable storage medium‏ مخزن فيه برنامج أو بيانات حاسب آلي. في نماذج بديلة؛ يمكن أن تشمل آلية تخزين المعلومات ‎information storage mechanism‏ 1310 أدوات أخرى مماثلة للسماح بتحميل برامج الحاسوب أو غيرها من التعليمات أو البيانات في المكون 0 الحاسوبي 1300. ويمكن أن تشمل ‎Jie‏ هذه الأدوات؛ على سبيل ‎(Jha)‏ وحدة تخزين ثابتة أو قابلة ‎all‏ 1322 وواجهة 1320. ويمكن أن تتضمن أمثلة وحدات التخزين ‎storage units‏ هذه 1322 والواجهات 1320 خرطوشة برامج وواجهة للخراطيش ‎cartridge interface‏ وذاكرة قابلة للفك ‎removable memory‏ (على سبيل المثال» ذاكرة ومضية ‎flash memory‏ أو أي مكون ذاكرة قابل تلفك ‎removable memory component‏ آخر) وفتحة ذاكرة وفتحة بطاقة بي سي إم سي أي ايه ‎PCMCIA 5‏ وفتحة بطاقة؛ ووحدات التخزين الثابتة أو القابلة للفك الأخرى 1322 والواجهات 1320 التي تسمح بنقل البرامج والبيانات من وحدة التخزين 1322 إلى مكون الحوسبة 1300. يمكن كذلك أن يتضمن مكون الحوسبة 1300 واجهة اتصال 1324. يمكن استخدام واجهة الاتصالات 1324 للسماح بنقل البرامج والبيانات بين مكون الحوسبة 1300 والأجهزة الخارجية. يمكن أن تتضمن الأمثلة على واجهة الاتصالات 1324 واجهة طرفية ‎Jie‏ الواجهة السريعة للتوصيل البيني للمكونات الطرفية ‎(PCIe) Peripheral Component Interconnect Express‏ أو مودم ‎modem‏ ‏أو مودم إلكتروني ‎softmodem‏ أو واجهة شبكة ‎network interface‏ (مثل ‎Ethernet‏ أو بطاقة واجهة الشبكة ‎network interface card‏ أو ‎WiMedia‏ أو ‎IEEE 802.XX‏ أو واجهة أخرى) أو واجهة ‎Bluetooth‏ أو منفذ اتصالات ‎(fis) communications port‏ على سبيل المثال؛ منفذ يو إس بي 8 أو منفذ ‎USB-C‏ أو منفذ ‎THUNDERBOLT‏ أو منفذ آخر) أو واجهة اتصالات أخرى. وعادة 5 ما يتم نقل البرامج والبيانات عبر واجهة الاتصالات 1324 على الإشارات؛ التي يمكن أن تكون إلكترونية كهرومغناطيسية ‎electromagnetic‏ (التي تتضمن إشارات ضوئية) أو إشارات أخرى يمكن
تبادلها بواسطة واجهة اتصالات ‎(Sag .1324 dime communications interface‏ توفير هذه الإشارات لواجهة الاتصالات 1324 عبر القناة 1328. يمكن أن تحمل هذه القناة 1328 إشارات ويمكن تنفيذها باستخدام وسط اتصال سلكي أو لاسلكي. يمكن أن تتضمن بعض أمثلة القناة خط هاتف» وارتباط خلوي علدنا تملسلاء»»؛ وارتباط تردد لاسلكي » وارتباط ضوئي ‎coptical link‏ وواجهة شبكة ‎interface‏ 080011 وشبكة محلية أو واسعة النطاق؛ وقنوات اتصالات ‎communications‏ ‎channels‏ سلكية أو لاسلكية أخرى. في هذه الوثيقة؛ يتم استخدام مصطلحات 'وسط قابل للقراءة بواسطة الكمبيوتر ‎computer readable‏ ‎"medium‏ و'وسط قابل للاستخدام بواسطة الكمبيوتر ‎"computer usable medium‏ و'وسط برنامج الكمبيوتر ‎"computer program medium‏ للإشارة بشكل عام إلى الوسائط غير المؤقتة؛ وغير الثابتة 0 أو الثابتة؛ مثل الذاكرة 1308 ووحدة التخزين 1322 والوسائط 1314. قد تكون هذه الأشكال وغيرها من الوسائط المتعددة الخاصة ببرنامج الكمبيوتر أو الوسائط القابلة للاستخدام بواسطة الكمبيوتر مشتركة في نقل تسلسل واحد أو أكثر من تعليمات إلى معالج أو أكثر لتنفيذها. وهذه التعليمات المتجسدة في الوسيطة؛ يشار إليها عموماً باسم "رمز برنامج الكمبيوتر" أو 'منتج ‎alin‏ الكمبيوتر" ‎ll)‏ يمكن تجميعها في شكل برامج كمبيوتر أو مجموعات أخرى). عند تنفيذ هذه التعليمات» يمكن 5 أن تمكّن مكون الحوسبة 1300 من تنفيذ سمات أو وظائف الطلب الحالي وفقاً لما تم شرحه في الطلب الحالي. وعلى الرغم من أنه ورد وصفه أعلاه من حيث النماذج والتطبيقات النموذجية المختلفة؛ إلا أنه ينبغي أن يكون مفهوما أن مختلف السمات والجوانب والوظائف الموصوفة في واحد أو أكثر من النماذج الفردية لا تقتصر في انطباقها على النموذج المعين الذي توصف به؛ ولكن بدلا من ذلك؛ يمكن أن 0 تطبق بمفردها أو في توليفات مختلفة على واحد أو أكثر من النماذج الأخرى للطلب»؛ سواء تم وصف مثل هذه النماذج أم لا؛ وما إذا كانت هذه السمات تقدم كجزءِ من نموذج موصوف أم لا. وبالتالي؛ لا ينبغي أن يحد من اتساع نطاق الطلب الحالي ونطاقه أي من النماذج التمثيلية الوارد وصفها أعلاه. ينبغي تفسير التعبيرات والعبارات المستخدمة في هذه الوثيقة؛ والصور المغايرة منهاء ما لم ينص 5 صراحة على خلاف ‎cll‏ على أنها مفتوحة ‎Yay‏ من تقييدها. كأمثلة على ما سبق: ينبغي أن يكون تعبير "بما في ذلك" بمعنى ‎Ld‏ في ذلك على سبيل المثال لا الحصر” أو ما شابه؛ ويستخدم مصطلح
‎"JU‏ لتقديم أمثلة نموذجية للبند قيد المناقشة؛ وليس قائمة شاملة أو مقيدة منه؛ ينبغي قراءة التعبيرات 'ه' أو ‎Tan‏ بمعنى 'واحد على الأقل" أو 'واحد أو أكثر أو ما شابه؛ ولا ينبغي لنا أن نفسر بعض الصفات مثل "الاصطلاحية"؛ و"التقليدية"؛ والعادية”؛ و"القياسية”؛ 5 ‎"dig pall’‏ و'مصطلحات ذات معنى مماثل؛ على أنها تحد من البند الموصوف بفترة زمنية معينة أو لعنصر متاح كوقت معين؛ بل ينبغي ‎Yay‏ من ذلك قراءتها بحيث تنطوي على التقنيات الاصطلاحية؛ التقليدية؛ العادية؛ أو القياسية التي يمكن أن تكون متاحة أو معروفة الآن أو في أي وقت في المستقبل. بالمثل؛ حيثما تشير هذه الوثيقة إلى تكنولوجيات يمكن أن تكون ظاهرة أو معروفة للشخص ذي المهارة العادية في المجال؛ تنطوي مثل هذه التكنولوجيات على تلك التي تكون ظاهرة أو معروفة للشخص ذي المهارة العادية
‏في المجال في المستقبل.
‏0 إن وجود كلمات وعبارات موسعة مثل 'واحد أو ‎ST‏ "على الأقل"؛ 'ولكن ليس على سبيل الحصر"؛ أو العبارات ‎Aled)‏ الأخرى في بعض الحالات لا ينبغي أن نقرأها على النحو الذي يعني أن الحالة الأضيق مقصودة أو مطلوبة في الحالات التي قد تغيب فيها مثل هذه العبارات الموسعة. وبالإضافة لما سبق؛ يرد وصف مختلف النماذج الواردة في هذه الوثيقة ‎Lad‏ يتعلق بالرسوم التخطيطية النموذجية الإطارية؛ والمخططات الانسيابية؛ ‎peg‏ ذلك من الأشكال التوضيحية. وكما سيصبح
‏5 واضحا للشخص ذي المهارة العادية في الفن بعد ‎Bel‏ هذه الوثيقة؛ يمكن تنفيذ النماذج الموضحة وبدائلهم المختلفة دون أن تقتصر على الأمثلة الموضحة. على سبيل المثال؛ لا ينبغي تفسير المخططات البيانية الإطارية والوصف المصاحب لها على أنها تفرض بنية أو تكوين معين. يُستخدم المصطلحين 'بشكل كبير" و"حوالي" المستخدمان في سائر الكشف ‎cia‏ بما في ذلك عناصر الحماية؛ لوصف وتفسير التذبذبات الصغيرة؛ ‎Jie‏ ما هو راجع إلى التباينات في المعالجة. على سبيل
‏0 المثال؛ يمكن أن تشير إلى أقل من أو يساوي +75؛ مثل أقل من أو يساوي +722 ‎Jie‏ أقل من أو يساوي ‎ie ATE‏ أقل من أو يساوي +70.5؛ ‎Jie‏ أقل من أو يساوي +70.2؛ مثل أقل من أو يساوي +70.1؛ ‎Jie‏ أقل من أو يساوي +70.05. ويقدر ما ينطبق ذلك؛ يتم استخدام المصطلحات "الأول" و"الثاني" و'الثالث" وما إلى ذلك فقط في هذا الطلب لإظهار الأشياء ذات الصلة التي تصفها هذه المصطلحات ككيانات منفصلة وليس
‏5 المقصود منها حفظ معنى بترتيب زمني»؛ ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في هذا الطلب.
في حين تم وصف النماذج المختلفة للكشف الحالي أعلاه؛ ينبغي أن يكون مفهوما أنه تم تقديمها على سبيل المثال فقطء وليس على سبيل الحصر. وبالمثل؛ يمكن أن تصور الرسومات التخطيطية المختلفة مثالاً على التكوين الهيكلي أو أي هيئة أخرى للكشف, التي نفذت للمساعدة في فهم السمات والوظائف التي يمكن تضمينها في الكشف. لا يقتصر الكشف على البنيات أو الهيئات الهيكلية النموذجية الموضحة؛ ولكن يمكن تطبيق السمات المطلوية باستخدام مجموعة متنوعة من البنى والتهيئات البديلة. في الواقع» سيكون من الواضح للمتمرس ذي المهارة في الفن كيف يمكن تطبيق التقسيم والهيئات الوظيفية أو المنطقية أو المادية البديلة لتنفيذ السمات المطلوية من الكشف الحالي. كذلك؛ يمكن تطبيق العديد من أسماء الوحدات المكونة المختلفة بخلاف تلك الموضحة في الطلب الحالي على الأجزاء المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك؛ وفيما يتعلق بالرسوم البيانية لسير العمل؛
0 والأوصاف التشغيلية وعناصر الحماية المتعلقة بالطريقة؛ فإن الترتيب الذي تقدم به الخطوات في الطلب الحالي في هذا الشأن لا يقتضي تطبيق نماذج متنوعة لأداء الوظائف المذكورة بنفس الترتيب ما لم ينص السياق على خلاف ذلك. على الرغم من أنه ورد وصف الكشف أعلاه من حيث النماذج والتطبيقات المتنوعة؛ إلا أنه ينبغي أن يكون مفهوماً أن مختلف السمات والجوانب والوظائف الموصوفة في واحد أو أكثر من النماذج
5 الفردية لا تقتصر في قابلية تطبيقها على النموذج الخاص الذي توصف به؛ ولكن بدلا من ذلك؛ ‎(Sa‏ تطبيقها بمفردها أو في توليفات مختلفة على واحد أو أكثر من النماذج الأخرى للكشف؛ سواء تم وصف هذه النماذج أم ‎oY‏ وما إذا كانت هذه السمات تقدم كجزءِ من نموذج موصوف أم لا. ‎Jl‏ ينبغي ألا يحد من اتساع نطاق هذا الكشف ونطاقه أي من نماذجه المثالية الموصوفة أعلاه.
0 ينبغي أن ندرك أن جميع التوليفات من المفاهيم السابقة (بشرط أن تكون هذه المفاهيم غير متسقة على نحو متبادل) هي ‎gia‏ من مادة الاختراع المبتكرة التي تم الكشف عنها في الطلب الحالي. وعلى وجه الخصوصء فإنه من المتوقع جميع التوليفات من مادة الاختراع المطلوب حمايتها الواردة في هذا الكشف باعتبارها جزء من مادة الاختراع المبتكرة التي تم الكشف عنها في الطلب الحالي.
5 قائمة التتابع: ‎fr‏ تمدد
'ب" انكماش ‎a‏ حالة الطور د" الاتجاه الأولي: 90 درجة ‎A‏ ترتيب و رأسي
رز أفقي مح تقدير 'ط زمن يِِ حيز
0 191 مكون تصوير بطريقة ‎SIM‏ في الزمن الحقيقي 195 وسيلة تحكم 1 ؛ 532؛ محزز 910 الحصول على عينة صورة إضاءة مركبة أولى 920 تقدير متغير إضاءة مركبة باستخدام صورة أولى
5 930 الحصول على عينة صورة إضاءة مركبة ثانية 940 تقدير متغير إضاءة مركبة باستخدام صورة ثانية 0 1050 باستخدام متغير إضاءة مركبة مقدرة على الأقل من الصورة الأولى وتقدير متغير الإضاءة المركبة من الصورة الثانية؛ توقع متغير إضاءة مركبة مناظر للصورة الثالثة عند نقطة في الزمن؛ ‎ually‏ و/أو الموضع بين الصورة الأولى والثانية
0 1110 توقع متغير الإضاءة المركبة للصورة الملتقطة باستخدام طريقة الاستقراء 1120 إجراء إعادة تكوين الصورة؛ باستخدام متغير الإضاءة المركبة المتوقعة للتعويض 1210 توقع متغير الإضاءة المركبة باستخدام طريقة الاستقراء 1220 إجراء تضبيط على النظام الميكانيكي / الضوئي لجهاز التصوير بطريقة ‎SIM‏ ‏لتصحيح انحراف متغير الإضاءة المركب باستخدام متغير الإضاءة المركب المتوقع على الأقل
5 1302 ناقل 104 معالج
1308 ذاكرة 1310 أجهزة تخزين 1312 محرك وسائط 1314 وسائط 132261320 وحدة تخزين
I/F ‏اتصال‎ 1324 1328 قناة

Claims (1)

  1. عناصر الحماية 1- طريقة؛ تشتمل على: ‎Jalal‏ بنظام إضاءة مركب» صورة أولى من عينة بتوقيت ‎(Jl‏ موضع عينة أول» أو درجة حرارة ‎die‏ أولى؛ تقدير؛ بجهاز الحساب بالكمبيوتر ‎computing device‏ باستخدام الصورة الأولى الملتقطة على الأقل؛ متغير إضاءة مركب أول» موضع عينة أول» أو درجة حرارة عينة أولى؛ ‎Jalil‏ بنظام الإضاءة المركبة» صورة ثانية للعينة بتوقيت أول» موضع عينة أول» أو درجة حرارة ‎die‏ أولى؛ تقدير» بجهاز الحساب بالكمبيوتر ‎computing device‏ باستخدام الصورة الثانية الملتقطة على الأقل؛ متغير إضاءة مركب ثاني بتوقيت ثاني»؛ موضع عينة ثاني» أو درجة حرارة عينة ثانية؛ و
    0 توقع؛ بجهاز الحساب بالكمبيوتر ‎ccomputing device‏ باستخدام متغير الإضاءة المركب الأول على الأقل أو متغير الإضاءة المركب الثاني؛ متغير إضاءة مركب ثالث بوقت ثالث؛ موضع عينة ثالث؛ أو درجة حرارة ‎AUG due‏ متغير الإضاءة المُركب الثالث المناظر لصورة ثالثة ملتقطة بالوقت ‎CE‏ موضع العينة الثالث» أو درجة حرارة العينة ‎AID‏ حيث تشتمل كل من متغيرات الإضاءة المُركبة الأولى» الثانية؛ والثالثة على الطورء التردد؛ الاتجاه؛ أو ترتيب التضمين.
    2- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يتم التقاط الصورة الأولى في زمن أول؛ حيث يتم التقاط الصورة الثانية في زمن ثان ؛ حيث يكون الزمن الثاني بعد الزمن الأول حيث يتم التقاط الصورة الثالثة في زمن ثالث حيث يكون الزمن الثالث بين الزمن الأول والزمن الثاني» وبحيث يشتمل توقع متغير الإضاءة المركبة الثالث على: التوقع باستخدام طريقة استقراء ‎interpolation method‏ على
    0 الأقل؛ متغير الإضاءة المركب الثالث بالزمن الثالث.
    3- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 2 حيث تشتمل طريقة الاستقراء ‎interpolation method‏ على: تحديد؛ باستخدام جهاز الحساب بالكمبيوتر ‎computing device‏ معدل تغيير متغير الإضاءة المركب الأول في الوقت الأول إلى الإضاءة المركبة الثانية في الوقت الثاني؛ و
    — 4 9 —
    توقع؛ بجهاز الحساب بالكمبيوتر ‎«computing device‏ باستخدام معدل التغيير المحدد على الأقل؛
    متغير الإضاءة المركب الثالث فى الوقت الثالث.
    4- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ تشتمل كذلك على: تكوين؛ باستخدام جهاز الحساب بالكمبيوتر
    ‎computing device 5‏ باستخدام الصورة الثالثة على الأقل ومتغير الإضاءة المركبة ‎«lll‏ صورة
    ‏ذات وضوح عالى .
    ‏5- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1 حيث يتم التقاط الصورة الأولى في زمن أول؛ حيث يتم التقاط
    ‏الصورة الثانية في زمن ثان؛ حيث يكون الزمن الثاني بعد الزمن الأول» حيث يتم التقاط الصورة 0 الثالثة فى زمن ثالث؛ حيث يكون الزمن الثالث بعد أو قبل كل من الوقت الأول والوقت الثانى» حيث
    ‏يشتمل توقع متغير الإضاءة المركبة الثالث على: التوقع؛ باستخدام طريقة استقراء ‎extrapolation‏
    ‎Ae method‏ الأقل» متغير الإضاءة المركبة الثالث فى الوقت الثالث.
    ‏6- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 5؛ تشتمل كذلك على: ضبط؛ باستخدام متغير الإضاءة المركب ‎CBI extrapolation method 5‏ على الأقل؛ مكون مادي من نظام الإضاءة المركب لتعويض
    ‏التغييرات فى متغير إضاءة مركب قبل التقاط الصورة الثالثة فى الوقت الثالث.
    ‏7- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 6» حيث أن ضبط المكون المادي يشتمل على: ضبط واحد أو
    ‏أكثر من: تدوير مرآة لضبط طور أو اتجاه نمط إضاءة مركب»؛ مرحلة تحريك ‎translation stage‏ 0 تحمل محزز حيود ‎diffraction grating‏ لضبط طور أو اتجاه نمط إضاءة ‎(Spe‏ ومرحلة حركة
    ‎sample translation stage dic‏ لضبط طور أو اتجاه نمط إضاءة مركب.
    ‏8- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ تشتمل كذلك على:
    ‏تخزين في ذاكرة من نظام الإضاءة المركب: متغير الإضاءة المركب الأول؛ متغير الإضاءة المركب الثانى؛ ومتغير الإضاءة المركبة الثالث؛ و
    تقليل؛ باستخدام واحد أو أكثر من الإضاءة المركبة الأولى المخزنة؛ متغير الإضاءة المركبة الثاني المخزنة؛ متغير الإضاءة المركب الثالث المخزن؛ وقيمة مخزنة بناء على الخصائص المميزة الفيزيائية المعروفة من نظام الإضاءة المركب»؛ حيز البحث عن متغير الإضاءة المركب الرابع لصورة رابعة. 9- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ ‎Cus‏ توقع متغير الإضاءة المركبة الثالث المناظر للصورة
    الثالثة يشتمل على: تطبيق توافق المريعات الأصغر على متغير الإضاءة المركب الأول على الأقل ومتغير الإضاءة المركب الثاني. 0- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث:
    0 يتم التقاط الصورة الأولى للعينة عند درجة حرارة عينة أولى؛ يتم تقدير متغير الإضاءة المركب الأول عند درجة حرارة العينة الأولى؛ يتم التقاط الصورة الثانية للعينة عند درجة حرارة ‎Lie‏ ثانية؛ يتم تقدير متغير الإضاءة المركب الثاني عند درجة حرارة العينة الثانية؛ و يتم توقع متغير الإضاءة المركبة الثالث عند درجة حرارة عينة ثالثة.
    1- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ تشتمل كذلك على: تقسيم الصورة الأولى للعينة إلى مجموعة من الأقسام الفرعية للصورة؛ ‎jas‏ ¢ باستخدام جهاز الحساب بالكمبيوتر ‎«computing device‏ متغير الإضاءة المركب الرابع باستخدام قسم فرعي أول على الأقل للصورة لمجموعة من الأقسام الفرعية للصورة؛
    0 تقديرء؛ استخدام جهاز الحساب بالكمبيوتر ‎computing device‏ متغير إضاءة مركب خامس استخدام قسم فرعي ثاني على الأقل للصورة لمجموعة من الأقسام الفرعية للصورة؛ توقع؛ باستخدام جهاز الحساب بالكمبيوتر ‎ccomputing device‏ باستخدام متغير الإضاءة المركب الرابع على الأقل أو متغير الإضاءة المركب الخامس؛ متغير إضاءة مركب سادس مناظر لصورة ثالثة لقسم فرعي لمجموعة من الأقسام الفرعية للصورة.
    2- الطريقة ‎Gg‏ لعنصر الحماية 1؛ تشتمل كذلك على:
    تقسيم الصورة الأولى للعينة إلى مجموعة من الأقسام الفرحية للصورة؛ ‎jas‏ ¢ باستخدام جهاز الحساب بالكمبيوتر ‎«computing device‏ متغير الإضاءة المركب الرابع باستخدام قسم فرعي أول على الأقل للصورة لمجموعة من الأقسام الفرعية للصورة؛ استخدام متغير الإضاءة المركب الرابع المقدر كمتغير إضاءة مركب متوقع لصورة ثانية لقسم فرعي لمجموعة من الأقسام الفرعية للصورة. 3- وسط غير انتقالي قابل للقراءة بواسطة حاسب آألي ‎non-transitory computer-readable‏ ‎medium‏ به تعليمات قابلة للتنفيذ مخزنة عليه بحيث؛ عند تنفيذها بواسطة المعالج ‎«processor‏ ‏تجعل المعالج ‎processor‏ يجري العمليات التالية: 0 انتقاط؛ باستخدام نظام إضاءة مركب؛ صورة أولى من عينة؛ ‎«pais‏ باستخدام الصورة الأولى الملتقطة على ‎(BY)‏ متغير إضاءة مركب أول؛ ‎Labi‏ باستخدام نظام الإضاءة المركبة؛ صورة ثانية للعينة؛ تقدير؛ باستخدام الصورة الثانية الملتقطة على الأقل؛ متغير إضاءة مركب ثاني؛ و توقع؛ باستخدام متغير الإضاءة المركب الأول على الأقل أو متغير الإضاءة المركب الثاني؛ متغير 5 إضاءة مركب ثالث المناظر لصورة ‎(ZIG‏ حيث تشتمل كل من متغيرات الإضاءة المُركبة الأولى» الثانية؛ والثالثة على الطورء التردد؛ الاتجاه؛ أو ترتيب التضمين. 4- الوسط غير الانتقالي القابل للقراءة بواسطة حاسب آلي ‎non-transitory computer-readable‏ ‎medium‏ وفقاً لعنصر الحماية 13؛ حيث يتم التقاط الصورة الأولى في موضع عينة أولى؛ حيث يتم 0 انتقاط الصورة الثانية عند موضع عينة ثاني؛ حيث يتم التقاط الصورة الثالثة عند موضع عينة ثالث بين موضع العينة الأول وموضع العينة الثاني وبحيث يشتمل توقع متغير الإضاءة المركبة الثالث على: توقع؛ باستخدام طريقة استقراء ‎interpolation method‏ على ‎«JV‏ متغير الإضاءة المركبة الثالث عند موضع العينة الثالث. 5 15- الوسط غير الانتقالي القابل للقراءة بواسطة حاسب آلي ‎non-transitory computer-readable‏ ‎medium‏ وفقاً لعنصر الحماية 14( حيث تشتمل طريقة الاستقراء ‎interpolation method‏ على :
    تحديد معدل تغيير متغير الإضاءة المركب الأول عند موضع العينة الأول إلى متغير الإضاءة المركب الثاني عند موضع العينة الثاني؛ و توقع؛ باستخدام معدل التغيير المحدد على الأقل؛ متغير الإضاءة المركبة الثالث عند موضع العينة الثالث.
    6- الوسط غير الانتقالي القابل للقراءة بواسطة حاسب آلي ‎non-transitory computer-readable‏ ‎medium‏ وفقاً لعنصر الحماية 13 حيث عند تنفيذ التعليمات بواسطة المعالج ‎processor‏ تجعل المعالج ‎processor‏ يقوم كذلك بتشغيل ما يلي: ‎(ops‏ باستخدام الصورة الثالثة على الأقل ومتغير الإضاءة المركبة ‎(CE‏ صورة ذات وضوح 0 عالي. 7- الوسط غير الانتقالي القابل للقراءة بواسطة حاسب آلي ‎non-transitory computer-readable‏ ‎medium‏ وفقاً لعنصر الحماية 13؛ حيث يتم التقاط الصورة الأولى في موضع عينة أول؛ حيث يتم التقاط الصورة الثانية في موضع عينة ثان؛ حيث يتم التقاط الصورة الثالثة في موضع عينة ‎Cll‏ ‏5 حيث يكون موضع العينة الثالث بعد أو قبل كل من موضع العينة الأول وموضع العينة الثاني؛ حيث يشتمل توقع متغير الإضاءة المركبة الثالث على: التوقع» باستخدام طريقة استقراء ‎extrapolation method‏ على الأقل ؛ متغير الإضاءة المركبة الثالث في موضع العينة الثالث. 8- الوسط غير الانتقالي القابل للقراءة بواسطة حاسب آلي ‎non-transitory computer-readable‏ ‎medium 20‏ وفقاً لعنصر الحماية 17( حيث عند تنفيذ التعليمات بواسطة المعالج ‎processor‏ تجعل المعالج ‎processor‏ يقوم كذلك بتشغيل ما يلي : ضبطء باستخدام متغير الإضاءة المركب الثالث على الأقل» مكون مادي من نظام الإضاءة المركب لتعويض التغييرات في متغير إضاءة مركب قبل التقاط صورة عند موضع العينة الثالث. 5 19- الوسط غير الانتقالي القابل للقراءة بواسطة حاسب آلي ‎non-transitory computer-readable‏ ‎medium‏ وفقاً لعنصر الحماية 18؛ حيث المكون المادي المضبوط يشتمل على: تدوير مرآة لضبط
    ‎sha‏ أو اتجاه نمط إضاءة ‎dla ye «oS ye‏ تحربك ‎translation stage‏ تحمل محزز حيود ‎diffraction‏ ‏ع8 لضبط طور أو اتجاه نمط إضاءة مركب» أو ‎die‏ مرحلة انتقالية ‎sample translation‏ ‎stage‏ لضبط طور أو اتجاه نمط إضاءة مركب.
    20- الوسط غير الانتقالي القابل للقراءة بواسطة حاسب ‎non-transitory computer-readable (J‏ ‎medium‏ وفقاً لعنصر الحماية 13( حيث عند تنفيذ التعليمات بواسطة المعالج ‎processor‏ تجعل المعالج ‎processor‏ يقوم كذلك بعمليات: تخزين في ذاكرةٍ من نظام الإضاءة المركب: متغير الإضاءة المركب الأول؛ متغير الإضاءة المركب الثاني؛ ومتغير الإضاءة المركبة الثالث؛ و
    0 تقليل؛ باستخدام واحد أو أكثر من الإضاءة المركبة الأولى المخزنة؛ متغير الإضاءة المركبة الثاني المخزنة؛ متغير الإضاءة المركب الثالث المخزن؛ وقيمة مخزنة بناء على الخصائص المميزة الفيزيائية المعروفة من نظام الإضاءة المركب» حيز البحث عن متغير الإضاءة المركب الرابع لصورة رابعة. 1- نظام تصوير بإضاءة مركبة ‎estructured illumination imaging system‏ يشتمل على:
    5 باعث ‎light emitter spall‏ لإصدار ضوء؛ مقسم شعاع ‎beam splitter‏ لتقسيم الضوء المنبعث بواسطة باعث الضوء ‎beam splitter‏ لإسقاط نمط إضاءة مركب على سطح مستوي لعينة؛ معالج ‎¢processor‏ و وسط غير انتقالي قابل للقراءة بواسطة حاسب آألي ‎non-transitory computer-readable medium‏
    0 به تعليمات قابلة للتنفيذ مخزئة عليه بحيث؛ عند تنفيذها بواسطة المعالج ‎processor‏ تجعل المعالج 7 يجري العمليات التالية:
    التقاط صورة أولى لعينة؛ تقدير متغير إضاءة مركب أول باستخدام الصورة الأولى الملتقطة على الأقل؛ التقاط صورة ثانية للعينة؛ 5 تقدير متغير إضاءة مركب ثاني باستخدام الصورة الثانية الملتقطة على الأقل؛ و
    توقع؛ باستخدام متغير الإضاءة المركب الأول على الأقل أو متغير الإضاءة المركب الثاني؛ متغير إضاءة مركب ثالث مناظر لصورة ‎Al‏ حيث تشتمل كل من متغيرات الإضاءة المُركبة الأولى» الثانية؛ والثالثة على الطورء التردد؛ الاتجاه؛ أو ترتيب التضمين. 22- طريقة؛ تشتمل على:
    ‎Jalal)‏ باستخدام نظام إضاءة ‎(Sp‏ مجموعة أولى من الصور لعينة؛ تقدير؛ بجهاز الحساب بالكمبيوتر ‎ccomputing device‏ باستخدام المجموعة الأولى على الأقل من الصور الملتقطة؛ متغير إضاءة مركب أول؛ ‎(Jalil)‏ باستخدام نظام الإضاءة؛ مجموعة ثانية من الصور للعينة؛
    ‏0 تقديرء باستخدام جهاز الحساب بالكمبيوتر ‎computing device‏ باستخدام مجموعة ثانية على الأقل من الصور الملتقطة؛ متغير إضاءة مركب ثاني؛ و توقع؛ باستخدام جهاز الحساب بالكمبيوتر ‎ccomputing device‏ باستخدام متغير الإضاءة المركب الأول على الأقل أو متغير الإضاءة المركب الثاني؛ متغير إضاءة مركب ثالث مناظر لواحدة أو أكثر من الصورء حيث تشتمل كل من متغيرات الإضاءة المُركبة الأولى» الثانية؛ والثالثة على الطورء
    ‎call 5‏ الاتجاه؛ أو ترتيب التضمين.
    نجنا تجو ‎[=o ped‏ ‎ws Roy]‏ # مير 2 الع ا = ‎j‏ ‎Joi > ii‏ 8 ‎a i Koo‏ ‎fae bree)‏ ‎ps 2‏ > ‎mm mn‏ ااا الاح ‎rH‏ ‎RR CN,‏ الح ل ل ‎ana AR SE TSN‏ الي ا ‎CIA RR‏ مالسا ل 9 ‎TIE‏ ا ا بن اح ‎i EERE YE‏ ; 7 ‎Bl gee sab SS ROR‏ = ‎ER‏ ا ا ‎pe‏ ¥ ‎ERR‏ ا ال س4 4 احج مج رسو مودت جار حي جو روه ومو مده بجو و سارت الاح اح حت لالح حلا حت عع ِ. 1 7 ‎L‏ ‎TRE‏ جا اي لج ا ا ا لم ‎ESTER I LR KA el‏ 2 لوق ليع لي الي لجيه به جه ل ‎RL LEAR‏ رايا ابيا بيبا ل ته ا ما ا ا ا ‎A et‏ امات الس ل ا ل اتات لم لالس ا ا لس للا الحم ااا ‎A‏ ‎a " *. CF‏ ‎Y &® ® 7‏ + “> ا * دا # > £ % ‎x, 5‏ ‎x‏ % 3 > + ‎ra‏ ‏# ® م % # > ‎oa‏ 7 ب ‎o>‏ ¥ .
    > . # 8 : 0 % 3 & > ابيب # < 7 م > ار & 5 و > ‎Be‏ ‏- جا اا الح ل اي ا ال اي امم ال يي المت ا الج اج ال " : ا ‎NE EER CII‏ نتنب ‎RSE Sy TEREST ORR‏ - ‎agian.‏ .. ا ل ال ا التي ‎MER‏ الس الس ا ال اا اا 5 : تا الات ‎RU a a en A on EE Ea Se nn EEN‏ 1 ‎by oi hon bu 3‏ 1 ل اط ا اطغ 7 8 الات الاي ‎pn Ne it en Tost‏ 2 : ا لح ا ا ةي ا 5 ‎RY .‏ ا ا الي يك ات لاز ‎IR‏ الما اتا الت الاق اا :0 ‎“a Angi Sea relent ary ye Ba TERN Lrg o‏ ‎ERs Shand dma Sogn‏ الحنتخد ‎RANE ARR lied‏ ا ل" ولا امه ااا ااال لالتلا ناه اد لان وه ااا دا الا را اما ‎NR‏ ‎Chen Dod Lobb esi i‏ ‎ony‏ ا ‎ode rr‏ ‎deme Re TT EE RR‏ العا ‎angen‏ المتيج ‎FEE pm ry Tey VEE ey‏ ‎TEER bmi Si PE SHEL gy JE SUE‏ ‎Sn SRR‏ الا ‎SS SE‏ لات لال ‎ea Sa‏ المت ااا ‎ar rr FEE To en py‏ ‎i‏ : : : ب : : 3 : § : : : : ‎NE NE Sa‏ لا اللاي ‎Lie RRR‏ ‎ssa, on Xr err‏ ‎TT I EE EY‏ الح الما ال حا ‎og No NEY rnd‏ ‎mE Shed Suh‏ امش ‎YOON andy UMNRL nd‏ ‎BE tS LEE EGER aS SER SRR GRC‏ #؟؛ 0[ اليد مانا ‎Tn ey‏ ا اتا ‎teat - nt AN pea nnn Tat Font‏ 3 ححا ‎Sa SA a‏ حاط جح جح جد حل حل خدج جبحا اج حيصا لخد محل لأ جد ججح ددا ‎A a‏ # ا لمكت تيت لمتحي ‎aT eT‏ انتيب لالتحا ات ‎QE‏ ‎ee a sa REET EI Lanny nid Sera mana iE SR‏ ‎nay‏ ا ا ‎Ange, kn ana RR SO Re SEE‏ ‎a ARAN RR RRR Se RR‏ اللي ‎ti) { SN ST SUT SU SU STR‏ ‎yr : : 1 : { | 5 1 5 : 5 3‏ ‎E‏ اا مالي ااا م ما اا م ا ا ‎EE‏ ا ا م حا حو لح ا = ‎EE ey‏ الا الوا . اراي الما ‎ARE‏ 3 ‎WL 0 0 ON Top‏ ا ‎Jag ot‏ لي ا م ‎ot. T3Y ARERR EE SER Sn NERY Sen‏ أ اح ل ‎tai‏ ‎GE‏ ال الت ‎LTR,‏ ا الت تا ا ات ااا اتا ا ا ل ا ا 0 الات اتيج ‎Lod Sd SNE od oad‏ ا ا م ‎J -‏
    AF. ‏ل ا‎ a A IS at Ns rose ‏اجا‎ ‎a Be ER ES TT Ty ee Ie A ‏ابا يي المي ال‎ Emery, ‏اال تا ل اال ال لاب‎ LR ‏اتح المت ات ال الا‎ ‏ال لمح‎ TE Rr Yea ER Pea) Ni den Adis Ried BREE EE TE] TEE Senin RE 0 5 ‏ا‎ ] : (I ¢ - 3 5 : : : 3 : : 8 3 ¥ : i i i 3 gona, STAI soya chon, ANI SAN, ANEMIA, Seon ‏ب حا ا ا ل‎ ee In I EI ate Rn en ‏ل ارج التي ا الت جا ا الت ا ال ل ا‎ EE ‏ال لا ا سو ال تي ل و‎ IR RS TRE ‏م‎ ‏ا ل ا ال ا الت ال ا ل‎ ‏م‎ Boal ‏متا‎ RR RRR RRO KR ENE SET LTT ‏امسا ا ال ل#سسمعوي ا اموت‎ eee ‏اق ا‎ ‏ا احا ا ا الت لبا اا‎ ACE ‏ل ا ا ا‎ Bd ‏ل ل ا سد امو أ لي ل اج لش اج ا ا‎ ‏اتات لم ل و متا الي ات ا ا الاق ا‎ ES ‏ل ا‎ Tongan Ey EA LIE I TR ARE SEN a Sek Reba SEE EE TR Rn VERT Sie RT a 5 1 1 ‏الس الل الل‎ es 5 : ‏ب‎ 3 9 5 : 5 : 1 0 5 9 i : i nash, ‏لاطا اللا ل اتا المح ال‎ jaas——— dd AA SN ‏ل‎ Re a ee, PANN TTT LET ‏الل ا ا اتا ار لا اا ار اا دده الم مال ان‎ DR ‏تاي‎ SR Ta aa ‏ل ل‎ RN TE RET ER ERE ERR SRE ME RL Sa RLS “ig Arce TER NA SIR ‏ل ومست‎ YE wn 5 ‏المت منت ما‎ RES HE RES SERS Faded 7 hd 8 : : ُ : | 1 : : i : ; : de “ ‏اللتتجتعد ات الاح عد اد ا ل‎ cc nea ‏اب ََ اليس اتيم لشت بي‎ FRE ER ‏مياه اح كوت لج اليا تان‎ SRT, IE RT 1 ‏ال ل‎ SE ‏جك‎ ARI ‏ا ا ل حا لا ا‎ AR ‏لا‎ RR UO RA vod ‏سني تتا ا الاي ال‎ EET Sg TE SR NE CER Van Un rhs Shag Lag SSG SE SELLY HERI EAL Ae FFE io 1 i 3 2 : 5 1 1 : 1 3 i : 1 ‏ل اديع‎ Samet. ‏لق ابيب ابي الم‎ CEERI ‏ات الت ال‎ NEN, RI TRI TT ‏ال‎ ‎a Re ‏ل‎ I CR Te nr gd ‏ال الو ده ااا لق لا الت ا الت ا‎ SR I EL ER UR RE FEE ‏ال ا مد ا ا‎ RR CRAIN gd Fog HRA ‏ا اح ا ا‎ Say le al ‏ل‎ ‏اتا‎ SER ‏دشا‎ SLL mei TRS Ft Ne oT TE AT Te Te a ‏م‎ ‎£5 E - 8+ ‏ب‎ ‏حر‎ 1 ‏يي اي الاي لي التي الما الا ا ا ال و‎ TT a ‏و‎ AN ARIE rls SAE WLLL Re RR + ‏م ل ا ل تتا ل‎ aad saga Se Sn SSI SEES FEA Snel Fey Sage SEL, SENG RIUM SOI SEIN SDDS RIL SER RR ar ‏تتم تت‎ Ta ER le ETA a RR Ren RU Sea 0 5 8 1: 2 | E 4 0 5 ‏ب ب‎ 5 N : | i L : : J 1 ¢ 1 { 3 ; A ‏ل ا ل تت لات‎ SS EAT RT rd sry RET ER TERY ENR ER Ra Gor Tonge VER ny i None ann FE Sno SEE SEE OEE ‏الت‎ EE SE, i ‏ا‎ ‎SR en ‏رسا ل‎ RB SR ean ‏ا‎ ‎: : i u ‘ : 8 3 ¥ v 3 3 3 : oo ‏لا ا يمح اه هه‎ A ‏م و ا ا ات و‎ NER REA Sr Ys ra 1 ‏الم‎ re FEE RRL gy pas ee) Tn WARE digi TES ERE TRE FEE ERE SIA, Sawing sg Smee, beaten Seemed SIA ednt EER Sede ‏لحنت‎ A A a AAA MASALA AANA A AAAI Ri ‏اول لا الت‎ SE I AN ‏مور روا الحا ايو و‎ I DD i ‏بالود‎ ‎Suir ‏ا ا‎ eed eee ees ra Ry A) mae RE EE NaN ngs Enh Rapa 02747 a EINER PR) CITY REE ER YEE wm Lon oR TE SER SEES SEAR aR TEER RE ‏اللي‎ A TEEN SEL RUE URES GEE ‏الت‎ BER SE on ‏شتا شاش كانتت وتنم ات اا ا‎ ns GS RE A ne aga : i y : : 3 1 ٌ : 3 1 i t 8 5 0 x, ‏ب‎ by J x Be & i 3 oo aw re ‏ا ا‎ rr ma As Ss vy hat AT RR LTT SG i J ‏المت كا‎ ١ NE MERE FRR Ym RRR NTE REN OR YEE Ra RAY EEE TE BLE Sam HER Trou, ER SR SE SIE, IE ‏الت ا‎ arg ‏ملأتا لا ا ل ني افش تود لتك امد لا‎ ‏امم م ا ماد موا الت ا ا ا‎ ea ‏اد از مما جم‎ seh ‏لالط‎ ET a TT ‏حا ا ا‎ Fr ME SE ER Say me TREY Toy Tag Rad RAY SrA EEN SRE alana Sergey Se RTE, ‏ا‎ EE LIRA, 0 ‏حي‎ ‎of Codon ‏ا ل الما اس تنه انتما‎ ane Te i ‏من احا‎ FR ‏ب‎ JE py ‏الح‎ ‏ا‎ kN ol i Py bh : 3 = BY x 3 RX 3 8 : i : 8 : 5 1 ٍ : : 0 i : ‏ب الي 8 د‎ : 1: 0 : ِ 5 8 1: i ‏الببببببيم 8 ل‎ a AE ‏ادا‎ RT TEA 7 ‏ا الات ا جه‎ RE ST dE Cdn Ra ea: ‏ميدي‎ rane i ‏ا‎ ‏ال‎ EE HE SE Ian TENET ‏مجع‎ Loring ‏ل ل ا ل ا ا بع‎ Slee RA ‏ل مر مرا ا سا ل ل ل ل سا ال‎ RRR ‏مط الي م وا امي يي رج م كج‎ oT SAAN TE CENTER I RE i Ti ‏ا ل‎ an ra ‏اا لت م ال ا ليا ل ل ا ا ا‎ ٍ i 5 1 WIN > EE ERE : : i : : 5 5 i : : Bi PRR pri rir iw rl wi SNR ie LR ‏مج ا‎ I Me re, es ‏اح اج ب‎ a= 0 ‏اي اا وي لا عن حدم لاا ااا ل‎ en a fe BESET EEE REIT EY ‏أن اليا المصحجب‎ 3 ST ‏ااا ا اح حا‎ RES es ‏ل لجسي‎ : ‏الع‎ mmm mami SES ‏للحتت‎ Sn ‏ات‎ Spey nn) LE DR mn SEI Sn, BE ies enn ‏ا اا‎ Sn Re ES RE TR rn are sm ‏ا ا‎ A A I Sa Sn nn ra ead : 5 7 ‏لاسا محا :1 0 ب‎ SS Snead 5 : : x 8 : : 1 1 : : FT NRRL ¢ + ‏د‎ ; : 5 : : & + : : : ‏ل ا‎ 0 ht 3 ‏ا‎ ‎ER ‏ل‎ eee i Ee Sn i, Srp EA NA aan ‏ا امس‎ ّ . ‏ل‎ SRI ER EE Nia RR ‏اسح‎ x NEES EA HERE AER SRR ERY Nr ‏مسقي‎ ‏اا ا ا‎ i ‏ا ا خا ا الا ا ا الما‎ ‏ل ا ا ا ا‎ EE ‏اله ا ا تالح ا ا المح‎ TT : 6: ‏ال‎ ENR SEES TEER [ ‏مج‎ ‎: : ‏ل‎ : ٍ 2 : 3 ¢ TIN ‏العم الا دان املس‎ 2 i 8 : : : $ 1 i 1 : : : $ 3 i : i 3 2: { 3 { i : : 2 > Sn, eT nn Sen ‏ب‎ ras a . £7 ‏ا‎ ema na at aah ea EN = ‏ال ان‎ ANN REN WIT Vitel 4 ; 0 + 2 SE NEE EE oe] Yona TRAE ‏سد‎ \ BEE SER EE SARE HERE SRR, SA Sid, y CEG, Ee SOERESN ‏الت‎ amie STEER GnEES STEER of AR RY ARE a AN EE a EE I RE ES = py rn TR ‏لت ل ا‎ ER RR a ss ee ie el © ‏هي‎ 5 5 : A FU - SSE ME EEE y . : 1 ‏م‎ 1 0: 8 8 " 9 banat oN wi Ad { ; : 5 : : i i { : : TY Ea OF Eo i 4 2 5 A ‏حي ~ : 1 8 ٍ 0 ب‎ Tp ‏ا‎ Ary va mimi or oo on TV ‏ب‎ ‏ا لك ا‎ rain rd ‏ا اح ال الا‎ Sa en RN ‏الما سحا المت هم‎ 7 0: ّ . CTT REA CANT CN Wy enn Ts. 7 1 ‏ل ل‎ EA, STR BRIAR TNA TIE Sardi ‏الما‎ NEA SERN, SEAN ‏المج ا اتح ا ا ا ا‎ ATRY 1 ‏ا ا ا ا تت ا تن ا عي ا‎ sR 1 A ‏ا م ا ل‎ ANT ‏ا‎ EAE Ss SEENON SR 3 IS t : 5 8 4 i 3 : i < easy wai jo i : ; 3 0 5 : L i 1 5 ِ Ep dod ‏ا ات ب ييا الا‎ iad ‏ل‎ : ‏ااا ا‎ Ne ‏ا الا اجا‎ BE Fay RE ES Ny ny nmr I k OEE am SIE Bion SER SR eas nk ‏الست الست اا‎ SRA Gideon ‏الل‎ minty -ِ ‏اتا ا ا ا ا ل ا ل اي ا ال ل ل ا الاج ا ا اا ا لا امه‎ ‏حو اوج ا‎ ‏م ا الح‎ SHEER & ’ Pos i : = 3 i 3 3 { 1 : ‏8خ يحت والح‎ ّ + 5 i 4 5 3 3 p : 1 | 5
    : . be {3 ap ‏الال اااي الا ل‎ Ln ‏امن جما “و اط ا‎ a ‏اللاي ا‎ Ene 2 Ny ny Rte ‏ا 0 ا ا‎ ‏ل‎ ER cad Tr ERE EEL Soy HOE FEE GRE REE SER SR ERIC SEER ret ‏ات لات‎ STE SE a ‏ال ا‎ I ‏م‎ ‎Rene AR ne SS ae SEE ER CR RR en ‏لا‎ ‎[0 © RE ¥ 3 i 4 : 3 Foon RE : : { : } i : + : 1 : i 1 : ‏ا ا ااا ال مت زا‎ s fn 0 ‏الاق ل ا داعي المت امد اا ا الت لجا الات تمي ا ارات دي‎ FEA Noe Ean ‏متي امسا ا ا‎ MEA on J WIS FALL ASN ERIE WR SRI ‏امد حم‎ ‏ل‎ SRE SIA Nant Anaad Than ih gd TER ‏نا ل‎ SRG, LT ei OR al eR 3 na ‏اال لاا الم تا‎ en NR SRN ‏تت سس‎ ERE TR So ‏اا 0ج‎ : y FR 2 7: ‏ا‎ ‎i : i : { : : 1 : : ‏ل‎ 1 0 5 J 1 9 1 : 1 : 2 : ; \ : ‏حا ل ا ا ل‎ ee ‏لح ا جا د‎ nn nag ‏ل‎ 1 SRE EERE PERRIS 1 ‏ا‎ ald HORE SE Che ae SY TEAS prey ved ELE SEER SPER FLEE SEAT EERE SSE SEES aE NRE A, ‏ااه امات و‎ I Ean WER Tg ‏ال ا تق لت‎ EE ‏أت الا‎ a ER a IRN tL Sn Jo ‏ا‎ 3 Y Sn Soon Sn L : ! : i 3 x : } i y : ‏د‎ ‎3 Re x, A 1” 8 5 ! 3 8 0 ‏ع ا الك م‎
    ‏.ا ا ا ا اا ا ا‎ TERT CSE sR SRE SERIES SIT ERG ‏ا‎ ‏ل‎ NERVE SEER my TR CERT TE RE EE ATE SRILA SEL SRE SER SESE SR ‏احجم‎ ‎met, ‏المت ا المت ا الت ل‎ atelier, eS ‏المي‎ ale ‏ل ام‎ ‏ا ا ل لمي ال ل اي د ا ا د د ل اي ا ا‎ fc od ‏ا‎ en py aa TI BRE gr 9 i 0 2: 3 9 : 1 8 iS : 5 3 : 0 ّ i, ; 0: i : : ! : : = 5 7 6 Ry EN 2 nl 5 3 - > 5 = = i La ‏ار ا ا‎ ‏حا الاح حت ا سا دج‎ EE A AAA ‏ات لح و ا جحو ححا الحا( حا‎ FE ‏جح حت م ده لاج لح ا الا لا‎ Aes ‏ال ل ا‎ ‏اللو ل ال ااا الا اا الجا اا ات ا اا ا ل ال ا‎ TIES NAR CRIA ‏ا‎ 0 SOAR TEER CAEN TEE SEES SIE, SESE AE Shes FERRE SE JIE IRR ERE ARE LS GERRI URRY I ‏سسالا لا سا اتن لس تلات لإ‎ PARRA ‏تس متشت الا‎ cca > 7: pt a 0 ‏ب‎ > x > 3 3 - J : y : i 3 : 1 : : : 3 ‏د‎ : eet Sa, Tala ale a Ra ne ‏ا ات احج اح ا مله اي لح لع لحل ا‎ RSS mony ‏ل‎ BEAN ‏اي‎ A SANE CRAY AN adhd Fad rN Rae TEER TNR SIRE maid Sema gay SE SEE, SEE Srey. EE SEE FEC dope nn faa ‏ال‎ helen ‏المت الت لتحت‎ sek ‏تت افا لق ات‎ A ‏سا سه مس سس ست تسا انس نه تس‎ SRR Ae ‏يا‎ ‎3 ¢ + 5 x : 3 : | : 8 3 5 .
    — 5 8 — 0 Eat * 1 1 0 3 - o : - ‏سيا‎ ‏حب‎ ‎- a 0 © ‏متت‎ ‎TRE ‎> on 3 ty { A i a - ٍ : ١ ‏لد‎ | BN 2 + PA = Lid No TEE + ‏را ا‎ Lu 5 1 | 0 iy | § - fod Neg i fr put . A ET ‏ا وا مي احج‎ - - 7 > > : ToT +3 *» p 1 i ‏ا لسر‎ ‏م‎ al » I ‏لوانتا‎ ~ ‏عا«‎ - he] ‏"م‎ ; 2 ‏ض‎ / 7 | *
    — 5 9 — 3 [ i] Le - [2 * Lt = ‏إ « ع‎ +1 ‏لبا‎ : = oT TEL i 3 & THRE - No = bf I — ; *® ot ‏م‎ = 8 * oH or 3 ¥ - - aa yw 4 4 0 | | 4 ‏ض تلخ جا الال مالكب‎ + i | SE 3 ) S| Le * 7 \ ‏ضع‎ { = ‏إل‎ ‎» 2 I 3 ‏له‎ TT > - | > > ‏مع ] بي‎ ¥ — 4 ‏اح‎ ‎1 3 ‏د‎ Ber
    او حاب امح ‎a‏ ‏ال من لل ا و ل ل لا ل ‎i‏ ا ‎NE SN ATR NR‏ ب الل ال لمح ا المت ‎EE‏ لي ا ‎SR hh : >‏ تا ا ا لكا ال نب 3 ‎FUE‏ ل 0 ل ‎el of‏ ل 3 مد الي سا أ داه ‎OR LISA‏ ‎Io @hahoniaion aon, 8 Fi‏ ‎dE‏ ل ا ا 8 ‎EE EE SE‏ ‎AR TR TRA REA RT :‏ ‎RENAN a]‏ ‎Ree 3‏ هران جلا جحي الا لل ‎SEAS fame nT, 2‏ حي جات اما ل ب امد ادحا شي ‎Romi‏ الات اااي ‎Fa a A‏ بي ال ‎hes‏ ‏مربي ص اااي - ‎١‏ ‏ال ‏ا مر اماج ا ا اله ات ل ا ل ا ا ا ا ا صر ال ا قا ‎ERT RAR‏ ل ام ب ‎TERR‏ حا ا ل الج ا ل الل ب 8 3 ال 0 احج ‎i‏ ا ا اا : الت ‎TH FILA‏ ل ‎JENNA‏ / ال المع ل ‎Ab HESS‏ = « 0 لش 1 ب ااا ا ل ا ‎el‏ 8 اا ‎fF‏ 4 اا اخ ا ا اح ‎NER‏ ‏ا ‏راي ا حل ‎NN #6‏ ا الحا ا ا 5 يي > 4 “لتحي يوي تح 3 و ‎oti‏ ‎Ee: TM‏ ‎2X a,‏ ‎SREY‏ ا ‎FER SRR ;‏ ‎EE EIR TR, Ber‏ : اا ا ‎fo LN EAR TE‏ يس الخلا ا ا ل ا ‎Be EN‏ 0 ‎TRAE‏ ا ا ‎J REAR‏ ‎fo isresiaaiiaiag o 5‏ 3 ارا ا ‎i OT EIN‏ 31 1 ا 8 الي عدج جات ‎LOST TERR I‏ 3 ‎Nn a 1‏ ا ل ا اا ‎A Re ae wd‏ ا ‎Ca‏ ال ا ‎TR A TR wd‏ ل ‎a :‏ ا ‎AEG REE Ran‏ ‎a eS‏ جات ‎Te SA‏ شا ‎NA‏ ال ‎PTH ERY‏ ‎Hie 3‏ ا اق ‎SUSAN Mat‏ الا ‎So‏ ‎vo Lo‏ ‎i Jt 1‏ ‎x an i‏ 1 3 3 ‎x Ki‏ 3 إن لت سل وا ‎i‏ ’ 8 ‎xX‏ + = > ‎LIL pe Cnn‏ 5 ا ‎a, re Mes‏ الل اليا ‎HINER,‏ 0 جا ا ا ع الو ا م ‎AE LY‏ ل ا وي ال جام ‎Ala rnd ra er Sa IRE‏ ا ‎Strate aitahane Sinaia a‏ لمت ل ف 4 ا ا ا لاض ا ا ل عر ‎EA‏ ونه لاج د ل ‎SE‏ ا ‎SHER TIRE‏ ل الل لم لحم م اتح م ا ا ا ‎rh at‏ الحم يج ايه او جه جر ¥ ‎fro IEE RAY aetna Xo‏ ال ‎ClO GR Cf adie‏ ب % م ا اب ام الخ ‎RE‏ ااا لحي ‎ELF‏ ار جم ل ا ا جد نا = ا ل ‎FRR TR CATIA 3 iran aE‏ مدي تر نسي ا لاج ا را 31 ‎Sy‏ ل ‎Dn 1 I AR‏ ل 3 ل ‎PAE OR 3 i 5 PERRIER Sra oa fries‏ 1 ¥ بت ‎i ara AE Foi ETRE ERE 3d SERA In 3‏ و ‎LF‏ ا جل ما ا ا ا ا ا ل ا ‎ts AE‏ ات ‎BN ERR PRR ERNE ELE SAAR A‏ ل 3 عع ‎foreman hid Fool fendi ves anne Tn) FoR NANI REA‏ 3 لبد ولد د و ‎I A ARE‏ اا لان ‎ERNE SR od‏ الود ا ا 5 8 ‎{RN RN‏ 3 ‎TUR 7 3 Te a an +‏ اي ‎i BL VRAIN 5 0 ET TR‏ امد ااا لي : لح ا اللخ و ا ا كير ا لمات ا ‎TERA‏ و ل الل ل ا رت ‎So‏ ‎ESTERS Si i SoU [ER Can ERY SE &‏ ا كن الت ل ا اا م اا ان الات عات ده اق تج اه ا اا لي ‎Parsee ates‏ م ااا لا يا 0 م ‎RR aaa RIERA SERIE‏ ع : 3 3 8 ‎“Ns td oN 1 es‏ - الست حا ‎st‏ اللي اا لحل ا ا ول جه ‎x‏ *¥ ا
    ‎fe. A‏ 3 ‎x‏ 3 * . % ‎IH By i}‏ م ‎x‏ كحم ل ‎OR 3‏ ‎Ox ad SNE‏ ‎LE‏ )9
    — 6 1 — ‏رب‎ ٍ nN BD» “0 ‏اا ا‎ 1: . ha ‏ا ل[‎ dE No Sie ease ae oe : a 0 : ١ a
    - . . * se ‏ال ب‎ =e rT ‏دا‎ = 0 << UL 0 Sin hoe 0 a a ‏ا‎ ‏لس ا‎ . | pe ‏سك‎ 3 0 Xn > ‏ب‎ ‎5 0 or a= 0 1 ; » 7 7 a
    _— 2 6 _— ‎F ; :‏ ‎ir ; Tri‏ 0 الح م ‎Ob‏ ‎JS 1‏ في ) ‎vd .‏ ‎a 3 “T =‏ : 9 | :. 0 م * 0 > حر 0 : ‎RE‏ 8 وي ‎TT °‏ ده اس = هابا ب > ب ا ص الت ام جع — م 1 > % يسم * ‎٠‏ ‎Ww‏ + "0 9 ال ا ْ الب ار ا ‎ao‏ 2 ‎0D 1‏ © شكل 2 نا :1 جد
    ا ‎pe So‏ ‎ARE‏ ‎Pr Si 3‏ 1 ل اا ل ‎Sale a0‏ ‎ar rm me 43‏ بي ‎EN Se‏ ‎f 0 ¥ 1‏ ل ‎i 5,‏ ا الا الس ‎Lo‏ من راي ‎AT Ro‏ ‎SR Se ~~, te i 1‏ 0 : ا ‎A Rd 8‏ الا ‎X‏ م ‎{SEES SEAN 8 i‏ ‎ER EEE 0 iS‏ ‎Js %‏ اا ال ا ااا ماه ‎LR‏ ‎TRY ai he SS nde %‏ ‎of i‏ م ا ا ‎RRR 3‏ ‎RARER T® Y‏ 3 3 أ ‎PE ind‏ ‎Poy ;‏ ال 1 ‎SR So‏ يا ‎Foo SRR EY i % 0:‏ ص ‎EY i i‏ ا § ‎SNR i i‏ § ‎ea ad | 3‏ ‎ARERR SRE an 5 %‏ 1 م مايه معام با ‎ET‏ ‏1 ل ‎Sk Fa An Aa ame aan aa ae as aan aa‏ 1 ل ال ا 0 ا" ‎on aay & }‏ ! 1 الخ ‎i‏ ‏\ ; ‎i 3‏ ; ‎gr———— § i‏ :0 0 ا - 1 ‎A i :‏ § ‎A EA { i i‏ ‎be i i‏ ‎i |‏ إٍْ ‎WIN {‏ ال 1 ‎Hd Yi i 1‏ ‎i ln, So i i‏ ‎G0 7‏ ‎TOR ’ ; ! ;‏ ‎MEET i 0 5X‏ ; ‎i i } i +‏ 3 وب § ‎i 1 ١‏ : 0 ‎i 3 - :‏ م " الا ألا } ‎i A,‏ ‎Poe ْ |‏ ‎i‏ ل ‎ne‏ ‎vod Re | i |‏ ‎min oy i =‏ ‎Pooh, hoa { ¢‏ إ تي اي ‎Voss‏ ‎eS |‏ ‎Bh ol i i § 1‏ 3 ب ‎He : :‏ ‎i‏ ذ ا ‎a‏ { > 1 الس سسا > 0 5 . 4 § 3 + 3 2 8 . 3 ا ‎TNR‏ ‎Sa NO 3 i‏ ‎oR X 1‏ ‎wy \ !‏ غيم ‎i §‏ 8 ا ‎i‏ ¢ ا ‎NNN ban an 3 i‏ ‎pr ToT me em meme ; i‏ ‎i‏ اي جد هيا ‎em‏ ا ا ‎NN £2 : NE 0‏ { 5 م 1 م لا اد ‎TN i !‏ ا ‎Lr .‏ ‎Cy Ru i X i‏ ‎AT NEE Noe, i 3 0‏ ‎Bed §‏ ا ل ا ‎i: {‏ حو ا 3 م ; ‎Re‏ ‎Mw LJ i‏ { 4 ب ‎REA‏ حلط ححا ‎CR Sa BAA A TA NY‏ 3 ! ابد ندحا ‎LNA‏ ‎SERINE 7 ut !‏ ‎EN rR {‏ ‎sy 0 I oF‏ ‎ace ET 1 3 0‏ ‎é‏ 3 ا سس حل ل مال ‎UI‏ ¥ الي 2 ‎i onele Se bo‏ ‎fa PLS‏ ‎i a he CH‏ لس ‎SY DRE‏ ‎Lae i Nd‏ ‎RUAN RRS DE‏ ‎SRE RY‏ كن ‎OREN‏ ‎SEND 2 ae‏
    ا ا ‎he ey‏ ل ‎OR OR EE SRR GRRE. |‏ م اج خا الا ‎A CRS See,‏ الل مون لمجو و ا ‎Claudia aR sae ae‏ ‎ie ei eed‏ ل ا ‎RN OE ERNE et |‏ 3 ل ‎LR SRR oN Soa I IR‏ ا و يح ‎be Sr‏ الخ ل ‎A Le Re eI 0 YALE Te‏ ل ا ‎A NR TER A EINES‏ ا ا رت حي ل ل ا ل ا ا ا ‎CANA IR RR SURAT‏ ل ‎LR CE a‏ ا ا ‎SEO aay EE NE‏ ‎ea a aE ea‏ ل ‎Oa‏ ‏ال ‎Re‏ ا ا ا ‎TIER eR‏ 1 ‎eee‏ ا ل ا ‎a‏ ا ا ل ‎Ee ees‏ ل ‎vn‏ ‏ا ‎ES Ea‏ ل ل ا مج ا ب ا ‎a‏ ما جا ويه جيه مو ‎hs‏ مه مجر جا يج مه ممح مجاه يي امه جد جا بجا ا م م اج ال ا ا ‎RR OR I RR‏ كد ا ا ا ا ا : ا ‎Wow‏ م 50% ا = 5 ‎DE SRL‏ الك 3 ‎WE‏ 4 © ا ‎i: i‏ اناا يخا له ا الال اا الاين لاق ا ‎EE‏ ل ‎Fen re‏ ا ا حا ‎ye‏ ‏1 امع ا ع ا ا ل ‎Ce‏ ‏ا الم ل ا ل ‎hn na wt <n 8‏ ا 1 ب ا تت اع ل ره ا ‎CTE‏ ‎Tr §‏ 3 ا 2 ‎SAN‏ ب يا ‎Tn‏ مل الات ا لاا ا ‎Sl EE BE ee Ne 1‏ ‎Re ;‏ ل 2 8 2 لك ل 1010 الح ا لا ا ا ا ال ‎Sr‏ ‏ا ‎js STEELE . mon LL EE a‏ ‎i‏ ا ‎I ENN‏ ا ‎a‏ ا ل ‎LIE LA TT Ne LT i 8‏ ا ‎Wo FT a SENN‏ ل ‎Soliant‏ ‏ا ‎ma he ENS STIR ph‏ ا ا ا ا لق ا ‎LT‏ ‏1 اا الحا ا ‎ONS‏ ا ا ل ع ل ل ا ‎SOR : \‏ ا ا لت لت و ا متا ا ا 5 ا ‎RE ET TT RY ERR‏ ; ا ‎St 0 Se Ry‏ ال ات لحا ا 7 ‎i‏ 8 ‎EE Sa Sm a ROO SNE 1‏ ‎ANON Shea LT EN 1 8 1 5 2‏ ا ‎ET‏ ا ل ‎ee 1‏ ا ‎od‏ ا ا ا 8 كن ا ا ‎RE‏ :0 ا ان ‎A‏ ا ‎FEA EL‏ ا لي ا ل ا ا ا ‎BE ee‏ ا الت ا ا : ارا ‎SLL 2 RR She‏ ل لي ا ا ‎i BERRI SULIT SRE a Re 1‏ ا > , 1 ل ال ‎Ee‏ ا ل وا لس ل ‎Rm‏ ‏ب ا 1 ‎ake SRG‏ 7 ل ‎ne TRL LL Lon‏ ا 8 ‎Ra Lm nn ih UE 8 EN aN‏ : 3 3 الخو 8 ‎RET TR Re‏ ل ا 0 ‎SLT‏ : ا ‎ed‏ ا ا 0 ‎Tr‏ اق ا : ا ‎Ll‏ ‎TT : : AE LSTA I a i 8‏ ٍ 1 ا ‎SN‏ ل ل 3 8 ا 1 ا ‎Rn Tn‏ اللي تل الت عم ‎TEL‏ الا اا ‎ho,‏ 1 ل ل تا م ل تي ‎DERI‏ ‎Sa IR BRL NRE Tm 8 8#‏ ل ات ا 1 ‎i 8 0 : [ERROR i Se INR i 8‏ ‎IN ER SR a Rs 1‏ ا ل 8 ‎RT BITE SL Ned A RA‏ 3 م 3 ‎NTR Ral‏ ل ار ا ‎RRL‏ ا ‎Re IRE . 8‏ ا ‎SLE 1 LR en Tn‏ ا 4 ‎SL IE oS 3 ERE EA SE foe‏ الوه لي ا ‎TE‏ يم ‎IE‏ ‏ا ‎Ne Se AAT eR LE E‏ 1 تت ل ري لا ا ا 3 ‎TE ATT 3 ARAN PR ER‏ 5 ا : ‎Na EAE fe‏ وح ب ‎mm TT TL TR‏ ال ا ‎RT TERRE LER i aaa SARE‏ . ا ‎RONEN 3 §‏ ا ل ‎oh ET RES‏ ا 1 ا ‎Lan WRC EL I I a sR‏ ا ‎HL ‘ LE A SS Re‏ ‎Sm pf I : A EERE FRESNO ly i‏ ا 7 ‎Pes a IID RnR Chr hE sR aa i‏ ‎f‏ ايز .0 ‎in Ln gas RR Se a 3B‏ 1 ا 20 ا ‎SEL SEARS 2 Sl 1‏ ا ل ‎LT‏ ا يرد ا § ل ااا ال اا ل ا ا 80 ‎IRON OE‏ ا ‎I‏ ا ‎La, Nena‏ الات ا § لم ‎agin BL 3 1 Re SN RR IR SE‏ :ا ‎Ti‏ ‎ERT RR IE oo Io 8‏ ا ‎TT‏ الت 0 ا ‎gh eR SIL SERIE he TR RON‏ ‎nl IL RR LR Re REN §‏ ‎Nora? Lt SL RRR ei - 1‏ 8 : اا 000 8 0 ‎ge EIT SR ve‏ 8 9 0 ا ‎I TT SEER SNe 4 i‏ 1 8 ا ا ا ا ل ال ا ا ا و اح ! ‎Ln CEE ER SR‏ 8 الا 8 ‎RRS TE B=‏ ال لات ا ا ل ‎i To‏ : ‎i En Conn NORA i‏ ب ا ‎EI LL TE it SEL ERAN Si‏ ‎TE‏ ال ‎To TEE‏ ل ااا ا اا ‎Sn‏ ‏9 خا :0 ا ا اا اا اا اا الا ‎Cn En‏ ب ‎a‏ ا ا لي اه ال ‎A RRR‏ اتا ‎SE‏ ‏= ا الاي ا لق ا ‎I‏ ا ل ل ‎EE I‏ ‎a RR‏ 1 ٍ ; اله ا ااا ‎wn i‏ ‎NR 5 * Tr 1‏ ل ا 8 | ‎Se SE i nl So‏ ‎RSI A COE EER 2% 8‏ ا ‎iF rtf‏ ا ا الا ادي أ لا يا اليا ا ايا ا ‎en‏ ‎SOI wo pe LL So Sed 8‏ تي ‎aE nn an ay sn A‏ ا ‎LL Cy smn‏ ‎be 5 0 LE Se nm snd 8‏ ‎Ce ECE ~‏
    ررب ال 0 ‎NE‏ ‎HE‏ ‏3 ‏§ ‏¥ ‏3 ‏£ ‏3 ‏& ‎wu 5‏ ‎Ng £‏ ‎Ne &‏ ‎fase :‏ ‎ATE 5‏ 1 © ‎NE ¥‏ ‎mis 8‏ ا م : ¥ ِ : 3 8 3 ال 5 88 لمي 5 28 8 ‎Ny RY x‏ 0 الج ل ‎Na 5‏ 8 & ا ا ‎Fi % ld &‏ ‎ER ik 8‏ ‎Xi Ra £‏ ا 3 اااي م ‎NE CEN‏ ‎WW ¥ i‏ $3 ‎Ro : ® >‏ ‎Z +‏ ¥ 3 ا 3 ¥ 3 ن" 8 لخي ¥ ‎iS‏ ‎ye 3‏ 3 * 3 ال : ‎xX LAN & : :‏ ‎ES eX 8‏ 8 ‎EE Co i .‏ ¥ ا 1 خخ ‎i‏ شتت * | ‎ess‏ ‎SENN a § _‏ ‎eR a x‏ ‎et i‏ الخ ‎Sl‏ ‎Se hg “a § ‘‏ * اساي اا للد اعد الدج ا ‎on : 3 §‏ ال ‎iE ¥ i‏ ‎Fa Rs * x‏ 2 & ¥ & 3 : % § * % > ل 5 3 ب 3 4 ‎YO? §‏ 38 > 3 8 ‎yo i‏ زد ا ‎a‏ ‎Me -¥‏ الي ‎WN 3‏ ‎el 3‏ 3 اق ‎sn‏ ‎od RE i‏ 3 ا ‎een 5‏ ‎nies + 3‏ ‎RR 5: 3‏ ‎Tn‏ ‏3 ‏¥ ‏0 ‏> ‏3 ‏5% ‏& ‏3 ‏ا ‏3 ‏8 ‏¥ ‏: بلي ‎Sd E‏ ‎oy i . . . 5‏ لمك اي بجا يتخ م ل مب اع بج ب لا لط به بأل به بام سل لب ا ام ا م الال ال ا ‎SE §‏ ل 8 <> ¥ ‎en >‏ % &
    x “y aw, ‏تاي‎ ‎4: ‏ا‎ ‏ا‎ ‎55 at ‏ض‎ ‎Vos q ‏شكل‎ ‎CN ‎83 I 3 ‏ا اااي‎ 44 ‏ا قله‎ — Yow 8 0 ‏ض‎ ‎٠١ ‏شكل‎
    —_ 6 7 —_ Yh sw “My ِ ‏ذ‎ ‏لا‎ ١١ ‏شكل‎ ‎YE + “y ٠١ ‏شكل‎
    — 6 8 —
    oo For + ; "0 ‏ما‎ ِ VEY YY Y Ck
    ١٠ ‏شكل‎
    الحاضهة الهيلة السعودية الملضية الفكرية ‎Swed Authority for intallentual Property pW‏ ‎RE‏ .¥ + \ ا 0 § ام 5 + < ‎Ne‏ ‎ge‏ ”بن اج > عي كي الج دا لي ايام ‎TEE‏ ‏ببح ةا ‎Nase eg‏ + ‎Ed - 2 -‏ 3 .++ .* وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها ‎of‏ سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. »> صادرة عن + ب ب ‎٠.‏ ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > ”+ ص ب ‎101١‏ .| لريا ‎1*١ uo‏ ؛ المملكة | لعربية | لسعودية ‎SAIP@SAIP.GOV.SA‏
SA520410974A 2018-06-29 2020-01-06 توقع متغيرات إضاءة مركبة SA520410974B1 (ar)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201862692303P 2018-06-29 2018-06-29
PCT/US2019/038293 WO2020005718A1 (en) 2018-06-29 2019-06-20 Predicting structured illumination parameters

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA520410974B1 true SA520410974B1 (ar) 2022-11-10

Family

ID=68987431

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA520410974A SA520410974B1 (ar) 2018-06-29 2020-01-06 توقع متغيرات إضاءة مركبة

Country Status (17)

Country Link
US (3) US10831012B2 (ar)
EP (1) EP3814824A4 (ar)
JP (2) JP6909315B2 (ar)
KR (2) KR102422076B1 (ar)
CN (2) CN115308893B (ar)
AU (2) AU2019283788B2 (ar)
BR (1) BR112019027945B8 (ar)
CA (1) CA3065029C (ar)
IL (1) IL271419B (ar)
MX (1) MX2019014804A (ar)
MY (1) MY201229A (ar)
NZ (1) NZ760225A (ar)
RU (1) RU2740050C9 (ar)
SA (1) SA520410974B1 (ar)
SG (1) SG11201913694RA (ar)
TW (2) TWI718557B (ar)
WO (1) WO2020005718A1 (ar)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10901202B2 (en) * 2018-09-19 2021-01-26 Illumina, Inc. Structured illumination of a sample
WO2021158642A1 (en) * 2020-02-03 2021-08-12 Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona System and method for measuring distorted illumination patterns and correcting image artifacts in structured illumination imaging
CN111580260B (zh) * 2020-05-12 2023-08-01 西安交通大学 一种高速光学三维光切片显微系统及方法
CN112730354B (zh) * 2020-12-14 2022-11-01 南方科技大学 一种结构光成像方法、成像图及在生化检测中的应用
CN113433681B (zh) * 2021-06-25 2023-03-24 清华大学 结构光照明显微成像系统、方法
CN114169224A (zh) * 2021-11-15 2022-03-11 歌尔股份有限公司 获取光栅结构数据的方法、装置及可读存储介质
KR102599457B1 (ko) * 2022-08-03 2023-11-08 한국기초과학지원연구원 구조조명을 생성하는 현미경 장치 및 이의 동작 방법
CN116045836B (zh) * 2023-04-03 2023-06-02 成都太科光电技术有限责任公司 一种Φ1200mm极大口径平面光学干涉测试装置
CN116774417B (zh) * 2023-08-25 2023-10-27 长春理工大学 一种基于级联柔性光栅的多点激光扫描显微镜系统

Family Cites Families (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3856986A (en) 1968-12-06 1974-12-24 American Express Invest Scanned holography systems using temporal modulation
US4213706A (en) 1977-08-19 1980-07-22 The University Of Arizona Foundation Background compensating interferometer
US5761085A (en) 1996-11-12 1998-06-02 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Method for monitoring environmental parameters at network sites
US6188478B1 (en) 1998-10-21 2001-02-13 Philips Electronics North America Corporation Method and apparatus for film-thickness measurements
AU2001279247A1 (en) * 2000-08-10 2002-02-25 Sensys Instruments Corporation Database interpolation method for optical measurement of diffractive microstructures
US7274446B2 (en) 2001-04-07 2007-09-25 Carl Zeiss Jena Gmbh Method and arrangement for the deep resolved optical recording of a sample
DE10131508A1 (de) * 2001-07-02 2003-01-16 Leica Microsystems Verfahren und Mikroskop zur Detektion eines Objekts
JP5048899B2 (ja) 2001-09-28 2012-10-17 オリンパス株式会社 顕微鏡
US6947127B2 (en) 2001-12-10 2005-09-20 Carl Zeiss Jena Gmbh Arrangement for the optical capture of excited and/or back scattered light beam in a sample
KR100489431B1 (ko) 2002-06-28 2005-05-12 학교법인연세대학교 스캔식 위상천이 3차원 형상측정 장치 및 측정 방법
US7324214B2 (en) * 2003-03-06 2008-01-29 Zygo Corporation Interferometer and method for measuring characteristics of optically unresolved surface features
US7376079B2 (en) 2003-05-28 2008-05-20 Symbol Technologies, Inc. Backup cell controller
JP2005080181A (ja) 2003-09-03 2005-03-24 Nikon Corp 画像読み取り装置および画像読み取りプログラム
WO2005043197A2 (en) 2003-10-28 2005-05-12 University Of Maryland, Baltimore Spatial light modulator apparatus and method
US20050221351A1 (en) 2004-04-06 2005-10-06 Affymetrix, Inc. Methods and devices for microarray image analysis
CN1292227C (zh) 2005-07-12 2006-12-27 中国科学院上海光学精密机械研究所 高分辨数字干涉仪空间分辨率的标定方法
US20080158668A1 (en) * 2005-10-07 2008-07-03 Nikon Corporation Microscope and Image Generation Method
JPWO2007043382A1 (ja) * 2005-10-07 2009-04-16 株式会社ニコン 顕微鏡装置及び画像生成方法
WO2007061632A2 (en) 2005-11-09 2007-05-31 Geometric Informatics, Inc. Method and apparatus for absolute-coordinate three-dimensional surface imaging
US7803609B2 (en) 2006-07-21 2010-09-28 Affymetrix, Inc. System, method, and product for generating patterned illumination
DE102006044229B4 (de) 2006-09-20 2023-09-28 Carl Zeiss Microscopy Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Bildverarbeitung mit höheren Harmonischen eines Beleuchtungsgitters
DE102006047912A1 (de) 2006-10-06 2008-04-10 Carl Zeiss Microimaging Gmbh Verfahren und Anordnung zur parallelisierten mikroskopischen Bildgebung
EP2093601B1 (en) 2006-12-12 2013-03-13 Nikon Corporation Microscope device and image processing method
WO2009009081A2 (en) 2007-07-10 2009-01-15 Massachusetts Institute Of Technology Tomographic phase microscopy
US8759077B2 (en) 2007-08-28 2014-06-24 Lightspeed Genomics, Inc. Apparatus for selective excitation of microparticles
US8222040B2 (en) 2007-08-28 2012-07-17 Lightspeed Genomics, Inc. Nucleic acid sequencing by selective excitation of microparticles
JP2009098215A (ja) * 2007-10-12 2009-05-07 Nikon Corp 顕微鏡装置、及び顕微鏡装置における位相変化量の算出方法。
US8509879B2 (en) 2007-11-06 2013-08-13 The Regents Of The University Of California Apparatus and method for widefield functional imaging (WiFI) using integrated structured illumination and laser speckle imaging
US20090219607A1 (en) 2008-01-17 2009-09-03 Baylor College Of Medicine Method and apparatus for enhanced resolution microscopy of living biological nanostructures
DE102008009216A1 (de) 2008-02-13 2009-08-20 Carl Zeiss Microimaging Gmbh Vorrichtung und Verfahren zum räumlich hochauflösenden Abbilden einer Struktur einer Probe
EP2110697B1 (en) * 2008-04-17 2016-02-10 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Wave field microscope with sub-wavelength resolution and methods for processing microscopic images to detect objects with sub-wavelength dimensions
DE102008049878A1 (de) * 2008-09-30 2010-04-01 Carl Zeiss Microlmaging Gmbh Verbesserte Verfahren und Vorrichtungen für die Mikroskopie mit strukturierter Beleuchtung
US9465228B2 (en) 2010-03-19 2016-10-11 Optical Biosystems, Inc. Illumination apparatus optimized for synthetic aperture optics imaging using minimum selective excitation patterns
US8502867B2 (en) 2010-03-19 2013-08-06 Lightspeed Genomics, Inc. Synthetic aperture optics imaging method using minimum selective excitation patterns
US8796185B2 (en) 2011-03-08 2014-08-05 Lightspeed Genomics, Inc. Self-assembling high density ordered patterned biomolecule array and method for making and using the same
NL2008414A (en) * 2011-03-21 2012-09-24 Asml Netherlands Bv Method and apparatus for determining structure parameters of microstructures.
US8817362B2 (en) 2011-04-29 2014-08-26 Lightspeed Genomics, Inc. Modular pattern illumination and light beam multiplexing for selective excitation of microparticles
JP5849231B2 (ja) * 2012-04-23 2016-01-27 パナソニックIpマネジメント株式会社 表面形状測定装置及び方法
CN105264360B (zh) * 2013-04-04 2019-04-26 伊利诺斯工具制品有限公司 螺旋计算机断层成像
EP4220256A1 (en) 2015-03-16 2023-08-02 Pacific Biosciences of California, Inc. Analytical system comprising integrated devices and systems for free-space optical coupling
US20180045937A1 (en) * 2016-08-10 2018-02-15 Zeta Instruments, Inc. Automated 3-d measurement
JP7305611B2 (ja) 2017-03-17 2023-07-10 アプトン バイオシステムズ インコーポレイテッド 配列決定および高分解能画像化の方法
NL2020620B1 (en) * 2018-01-16 2019-07-25 Illumina Inc Pattern angle spatial selection structured illumination imaging

Also Published As

Publication number Publication date
JP2021177182A (ja) 2021-11-11
RU2740050C1 (ru) 2020-12-31
KR102422076B1 (ko) 2022-07-18
US10831012B2 (en) 2020-11-10
JP2021515255A (ja) 2021-06-17
WO2020005718A1 (en) 2020-01-02
EP3814824A4 (en) 2022-04-27
KR102329661B1 (ko) 2021-11-22
KR20200016893A (ko) 2020-02-17
MY201229A (en) 2024-02-13
BR112019027945B8 (pt) 2022-07-12
NZ760225A (en) 2022-08-26
TW202136709A (zh) 2021-10-01
RU2740050C9 (ru) 2021-06-23
MX2019014804A (es) 2021-04-28
US11525993B2 (en) 2022-12-13
AU2019283788B2 (en) 2021-06-17
CA3065029C (en) 2022-07-12
US20210364773A1 (en) 2021-11-25
BR112019027945B1 (pt) 2022-06-21
CN115308893A (zh) 2022-11-08
JP6909315B2 (ja) 2021-07-28
US11119302B2 (en) 2021-09-14
TW202001183A (zh) 2020-01-01
EP3814824A1 (en) 2021-05-05
AU2021229139A1 (en) 2021-09-30
CN111108425A (zh) 2020-05-05
CN115308893B (zh) 2023-10-10
SG11201913694RA (en) 2020-02-27
AU2021229139B2 (en) 2022-06-02
IL271419B (en) 2021-12-01
CA3065029A1 (en) 2019-12-29
CN111108425B (zh) 2022-08-09
US20200004004A1 (en) 2020-01-02
TWI718557B (zh) 2021-02-11
IL271419A (en) 2020-01-30
JP6984065B2 (ja) 2021-12-17
KR20210143332A (ko) 2021-11-26
AU2019283788A1 (en) 2020-01-16
US20210055535A1 (en) 2021-02-25
BR112019027945A2 (pt) 2020-07-14
TWI792150B (zh) 2023-02-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA520410974B1 (ar) توقع متغيرات إضاءة مركبة
US11828924B2 (en) Systems and methods for structured illumination microscopy
EP2519855B1 (en) Sensor for microscopy
US11675175B2 (en) Multi-arm structured illumination imaging
US10996453B2 (en) Pattern angle spatial selection structured illumination imaging
US11226475B2 (en) Dual optical grating slide structured illumination imaging
CN111052147A (zh) 具有纳米阱的图案化阵列的降维结构化照明显微术
CN112639448A (zh) 利用光开关和驻波照射技术提高显微镜轴向分辨率的系统和方法
Abdo et al. Automatic correction of diffraction pattern shift in a pushbroom hyperspectral imager with a piezoelectric internal line-scanning unit
CN110044854A (zh) 图样角度空间选择结构照明成像