赵宽心 1,2李同心 1,2侯茜 1,2但迈 1,2高峰 1,2,*
作者单位
摘要
1 天津大学天津市生物医学检测技术与仪器重点实验室,天津 300072
2 天津大学精密仪器与光电子工程学院,天津 300072
基于锁相光子计数技术,提出一种多波长并行检测的单像素空间频率域成像(SFDI)系统。以一个数字微镜器(DMD)为待测多波长漫反射光的调制光源,以另一个DMD为漫反射光采集、编码与会聚设备,使得会聚后的漫反射光通过锁相光子计数技术实现不同波长的解调分离,同时降低了系统成本。引入压缩感知图像恢复理论,有效缩短了多次空间编码引起的单像素成像时间。实验结果表明,所提SFDI系统只需要进行像素总数20%左右的编码,即可准确重构多波长下仿体表面漫反射光图像。
成像系统 空间频率域成像 并行检测 锁相光子计数 单像素相机 
光学学报
2019, 39(4): 0412002
作者单位
摘要
1 浙江大学现代光学仪器国家重点实验室,国家光学仪器工程技术研究中心,浙江,杭州,310027
2 安徽工业大学,安徽,马鞍山,243002
在目前悬浮生物芯片检测技术的基础上,提出了一种新颖的悬浮式生物芯片并行检测分析方法.液流推射装置产生平稳、均匀的悬浮式生物芯片溶液薄层二维微流场,使微球探针并行流入测试区域后暂时停止流动;用连续激光激发荧光,高灵敏度CCD凝结成像,实现悬浮式生物芯片的并行检测分析.采用液流周期性停止时间(100ms)与CCD曝光时间(100ms)相匹配的方法并行检测悬浮式生物芯片,每秒可检测约2000个微球探针信号.入射激光斜入射到检测面使激光光路与收集的荧光光路分离,极大提高了信噪比.采用窄带(带宽22nm)、高截止率(10-8)的滤色片有效地抑制了信号的串扰,相对误差可达3×10-5.
悬浮式生物芯片 二维微流场 CCD凝结成像 并行检测 信噪比 
光电工程
2004, 31(10): 13

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