作者单位
摘要
1 上海理工大学 光电信息与计算机学院, 上海  200093
2 上海理工大学 上海市现代光学系统重点实验室, 上海  200093
3 上海理工大学 出版印刷与艺术设计学院, 上海  200093
针对高通量数字聚合酶链式反应荧光基因芯片检测的需求,提出了一种基于荧光显微光学技术的基因芯片检测系统。系统以无限远荧光显微系统为框架,通过制冷CCD一次完成较大视场的成像,顺序移动基因芯片得到全部图像,通过图像拼接完成检测,切换二向色镜组实现检测不同荧光通道的目的。光学系统分辨率可达16.3μm、曝光时间500ms,目前只需要拼接35次,即可在1min内完成对28mm×16mm的基因芯片内两万多荧光通道的检测,极大的提高了检测效率。
光学设计 dPCR基因芯片 图像拼接 分辨率 optical design dPCR fluorescent gene chip image stitching resolution 
光学技术
2019, 45(1): 107
作者单位
摘要
上海理工大学 光电信息与计算机工程学院, 教育部光学仪器与系统工程研究中心, 上海市现代光学系统重点实验室, 上海 200093
提出一种非轴向扫描的细胞显微深度成像技术, 在显微系统中加入菲涅耳透镜, 利用菲涅耳透镜的色散将不同激发光波长聚焦到不同的轴向位置, 以实现对两个或多个焦平面同时成像.基于405 nm和532 nm两种激发光波长, 在传统的荧光显微镜的激发路径中加入对应的两个成像探测器来探测两个不同焦平面所对应像面的成像信息, 搭建得到一个能够实现探测深度约为12 μm的基于菲涅耳透镜的荧光显微深度成像系统, 并与基于显微物镜色差无菲涅耳透镜的荧光显微深度成像系统的成像深度和轴向分辨率进行实验对比.实验结果表明: 加入菲涅耳透镜能够实现系统对不同焦面的同时成像; 对于同一荧光波段, 保证系统横向分辨率的同时, 扩大了成像景深.该系统可以实现荧光生物细胞内部不同深度处的多波段同时探测.
显微系统 荧光显微成像 菲涅耳透镜 荧光细胞 焦距偏移 深度成像 轴向分辨率 Microscopy system Fluorescent microscopic imaging Fresnel lens Fluorescent cell Focal shift Depth imaging Axial resolution 
光子学报
2018, 47(9): 0917003
缪涛 1,2郑继红 1,2,*王康妮 1,2刘悠嵘 1,2[ ... ]朱天赟 1,2
作者单位
摘要
1 上海理工大学光电信息与计算机工程学院, 上海 200093
2 上海理工大学上海市现代光学系统重点实验室, 上海 200093
利用柱面波与平面波干涉形成一种二维(2D)全息聚合物分散液晶(H-PDLC)变间距光栅。为了使聚合物与液晶分离得更加彻底,采用曝光强度为16 mW/cm2、波长为532 nm的激光进行实验,并且两次曝光时间分别为2 s和60 s,通过将样品二次曝光和旋转60°形成2D六角晶格H-PDLC变间距光栅,分别研究了光栅的理论周期变化范围、衍射特性、电控特性以及影响光栅周期变化的参数分析。结果表明:在半径为6 mm的圆形范围内,光栅的周期变化区间为1.804~2.281 μm,与理论计算所得结果基本一致。在没有加载电压的情况下,一级衍射效率达18.3%,当加载电压达到90 V时,零级衍射效率由15.6%增加至73%。该光栅具有变周期和电控特性,在衍射光学领域具有潜在的应用价值,可用于染料掺杂2D H-PDLC光栅的可调谐多波长有机激光器的研究。
光栅 聚合物分散液晶 变间距光栅 衍射特性 电控特性 衍射效率 
中国激光
2018, 45(8): 0809001

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