倾斜光片显微镜

面向高级四维可视化的前沿成像系统,以前所未有的清晰度与速度呈现生物样本结构。

高分辨率 低光毒性 高速采集 便捷易用
倾斜光片显微镜

主要特点

为生命科学成像而打造的卓越工程设计

模块化设计

灵活配置,满足多样化的科研需求。

多波长支持

兼容多通道荧光成像。

自动化操作

智能软件助力高效实验流程。

精准光路对准

自动光片校准,确保最佳成像质量。

SLAM 的独特之处

倾斜光片阵列显微镜(SLAM)是一项新一代成像创新技术,将超高速、高分辨率的体积成像能力带到标准正置显微镜平台上。

不同于传统正交、双物镜的光片设计,SLAM 引入自下而上进入样品的倾斜光片阵列,以特定角度穿透样品。这一创新使 SLAM 在保持光片成像关键优势——光学切片、低光漂白、快速三维成像 的同时,仍然与常规样品形式完全兼容,例如:玻片、培养皿、多孔板以及活体模型等。

SLAM 的工作原理

SLAM 的核心是一套经过专门设计的照明模块,用于替代传统显微镜的聚光镜。该模块生成多束薄光片,并通过高效率的透射光栅进行偏折,使其以斜角进入样品。高速振镜则以极高频率移动光片阵列,实现毫秒级的体积扫描;科学级 CMOS 相机同步并行地捕获各个被照亮的切片。

该设计实现的优势:

超高速体积成像(已验证可达 >100 体积/秒)

极低光损伤,源于选择性平面照明

每个薄光片带来的高反差与优秀光学切片能力

与标准样品载具全面兼容

从大视野(mesoscopic)到高分辨显微(microscopic)的灵活分辨率模式

可选深度学习增强,实现近似各向同性分辨率

SLAM 将前沿光片成像的速度与性能带入日常生命科学实验流程——无需传统系统的复杂光路、昂贵成本,或笨重的几何结构。

倾斜光片的生成

照明结构:光片自样品下方倾斜进入

SLAM 采用从样品底部进入的斜向光片照明结构。照明物镜(IO)生成多束光后,通过透射光栅(TG)进行一阶衍射,形成多条薄且倾斜的光片。这些光片以斜角进入样品,实现无需侧向物镜的光学切片能力。

标准检测物镜(DO)从上方采集荧光或散射信号,因此 SLAM 可与常规玻片、盖玻片和样品台无缝兼容,在保持工作流程简洁的同时,仍提供高速光片成像性能。

倾斜光片生成原理图

并行平面采集与 3D 重建

并行采集:多光片在每帧中同时获取

SLAM 通过多条斜向光片的同时照明来获取 3D 数据。在横向扫描的每一步中,原始相机帧中会出现多个空间分离的亮条带,每一条对应一个光片平面(如 LS1、LS2、LS3…),也就是不同深度层的信息。

在重建过程中,这些平面信号会被精确地映射回其对应的 3D 位置。并行采集大幅减少了扫描步骤,使成像速度可突破 100 体积/秒。

倾斜光片生成原理图

关键步骤:

每帧包含多层光片信息:原始帧中的多个条带分别代表不同深度的光片切片。

逐步采集:随着光片阵列移动,新帧补齐缺失的深度区域。

计算映射:将每条斜向光片的信号重新分配到对应的真实轴向位置(z)。

最终输出:连续、高时间分辨率的 3D 数据体。

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体验前沿光片显微技术带来的卓越优势。

卓越成像质量,同时实现极低光毒性

高速体积成像,捕捉快速动态生物过程

高度通用的平台,适配多种样品类型

友好的用户界面,配合自动化功能提升效率

完善的支持与培训体系

开放式架构,便于定制化应用开发

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技术规格

以下为标准系统的详细参数。

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光路类型 水平光路
激发物镜 5×/0.16; 10×/0.3
检测物镜 5×/0.16; 10×/0.3
成像范围 1.37 mm × 1.37 mm
成像速度 1 ± 0.25 mm/min
光片校准 自动校准
样品平台 三维电动样品台
样品固定方式 专用样品室
激光光源 488 nm, 561 nm, 647 nm
透明化要求 建议折射率 ≈ 1.46

系统定制

让 μVeNUS 完全契合您的科研需求

模块化组件

可选多种检测物镜、相机与激光模块,打造理想系统配置

光学配置

定制波长组合、滤光片组及照明模式,以匹配特定实验需求

功能扩展模块

可加装环境控制、多点位载物台、自动化样品处理模块等

软件定制

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