[发明专利]基于USB显微探头和步进扫描台的可定位显微成像系统在审

专利信息
申请号: 201510179974.5 申请日: 2015-04-16
公开(公告)号: CN104777604A 公开(公告)日: 2015-07-15
发明(设计)人: 尤清扬;章海军 申请(专利权)人: 浙江大学
主分类号: G02B21/36 分类号: G02B21/36;G02B21/32
代理公司: 杭州求是专利事务所有限公司 33200 代理人: 韩介梅
地址: 310027 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 基于 usb 显微 探头 步进 扫描 定位 成像 系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及显微成像系统,特别是涉及一种基于USB显微探头和步进扫描台的可定位显微成像系统。

背景技术

USB显微镜将光学显微镜与图像传感器结合,并基于USB接口实现计算机中成像及图像处理,具有便携、测量方便等优点,在产品检验、生物解剖、珠宝古玩鉴定等生活生产领域有着诸多应用。但是,目前的USB显微系统大多只是单个的探头或只有简易的支架,通过手动操作来调节被测位置,具有定位不准确的缺陷。

发明内容

为了克服上述现有技术的不足,本发明的目的是提供一种基于USB显微探头和步进扫描台的可定位显微成像系统。

本发明所采用的技术方案是:基于USB显微探头和步进扫描台的可定位显微成像系统包括:具有底座、立柱、横梁、滑块和调节机构的机架,USB显微成像单元以及二维步进扫描单元,USB显微成像单元包括同轴线装置的固定镜筒和活动调焦镜筒,固定镜筒位于活动调焦镜筒的上方并与横梁固定,在固定镜筒内装有CMOS成像单元,活动调焦镜筒内装有第一照明光源和透镜,透镜位于第一照明光源的上方,二维步进扫描单元包括固定于底座上用于放置样品的步进移动台,步进移动台中心有一轴向通孔,该轴向通孔与开设在底座上的凹孔相对应,在底座的凹孔中设有第二照明光源,步进移动台上安装有Y轴步进驱动器及X轴步进驱动器,Y轴步进驱动器及X轴步进驱动器与步进控制器相连,CMOS成像单元通过USB接口与计算机连接,步进控制器通过控制接口与计算机连接。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:基于现有USB显微探头,同时利用二维步进扫描台进行样品的移动控制,结构简单,应用方便,避免了手动操作的定位不准确及产生的各种误差,提高自动化程度,可以减少操作人员的工作量,提高图像采集的工作效率。

附图说明

图1为本发明的整体系统示意图。

图中:USB显微成像单元(1)、二维步进扫描单元(2)、横梁(3)、滑块(4)、立柱(5)、调节机构(6)、底座(7)、第二照明光源(8)、计算机(10)、控制接口(11)、步进控制器(12)、活动调焦镜筒(13)、固定镜筒(14)、CMOS成像单元(15)、透镜(16)、第一照明光源(17)、样品(18)、Y轴步进驱动器(19)、X轴步进驱动器(20)。

具体实施方式

下面结合附图对本发明进一步说明。

如图1所示,基于USB显微探头和步进扫描台的可定位显微成像系统包括:具有底座7、立柱5、横梁3、滑块4和调节机构6的机架,USB显微成像单元1以及二维步进扫描单元2,USB显微成像单元1包括同轴线装置的固定镜筒14和活动调焦镜筒13,固定镜筒14位于活动调焦镜筒13的上方并与横梁3固定,横梁3与滑块4、调节机构6连接,横梁3通过调节调节机构6在立柱5上可实现垂直方向的移动调整。在固定镜筒14内装有CMOS成像单元15,活动调焦镜筒13内装有第一照明光源17和透镜16,透镜16位于第一照明光源17的上方,二维步进扫描单元2包括固定于底座7上用于放置样品18的步进移动台,步进移动台中心有一轴向通孔,该轴向通孔与开设在底座7上的凹孔相对应,在底座7的凹孔中设有第二照明光源8,第一照明光源17与第二照明光源8对样品18进行反射及透射照明。样品通过成像透镜16可在CMOS成像单元15清晰成像。步进移动台上安装有Y轴步进驱动器19及X轴步进驱动器20,Y轴步进驱动器19及X轴步进驱动器20与步进控制器12相连,步进控制器12通过PCI8620型D/A控制接口11与计算机10连接,通过计算机10中的控制软件控制Y轴步进驱动器19及X轴步进驱动器20,实现对二维步进台XY向的移动操作。CMOS成像单元15通过USB接口与计算机10连接,传输图像数据到计算机,实现图像采集,在计算机中显示被测样品18成像,通过计算机软件界面,对被测样品的定位或重入。

本发明提供的基于USB显微探头和步进扫描台的可定位显微成像系统,由USB显微探头实现微纳米样品的数码显微成像,由计算机控制二维步进扫描台,实现样品的二维扫描或移动,同时通过计算机控制软件,实现样品观察区域的可定位或可重入。利用USB显微探头结构简便,应用方便的特点,同时避免目前的USB显微系统由手动操作带来的定位不准确的缺陷,提高自动化程度,可以减少操作人员的工作量,提高图像采集的工作效率,具有广泛的实际应用前景。

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