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    • 2. 发明申请
    • ADAPTIVE OPTICS FOR IMAGING THROUGH HIGHLY SCATTERING MEDIA IN OIL RESERVOIR APPLICATIONS
    • 通过高散射介质在油藏应用中进行成像的自适应光学
    • WO2016141339A1
    • 2016-09-09
    • PCT/US2016/021004
    • 2016-03-04
    • ARAMCO SERVICES COMPANYSAUDI ARABIAN OIL COMPANYTRUSTEES OF BOSTON UNIVERSITY
    • BIFANO, ThomasEICHMANN, Shannon, LeeGOLDBERG, Bennelt, B.KANJ, MazenPAUDEL, Hari, P.SHAIN, William
    • G02B27/00G02B21/00G01N21/64
    • G02B21/0028G01N21/6458G01N2201/0675G02B21/002G02B21/0032G02B21/0048G02B21/0076G02B21/008G02B21/02G02B21/367G02B27/0068
    • Embodiments of the invention provide an imaging system and method using adaptive optics and optimization algorithms for imaging through highly scattering media in oil reservoir applications and lab-based petroleum research. Two-/multi-photon fluorescence microscopy is used in conjunction with adaptive optics for enhanced imaging and detection capabilities in scattering reservoir media. Advanced fluorescence techniques are used to allow for super-penetration imaging to compensate for aberrations both in and out of the field of interest, extending the depth at which pore geometry can be imaged within a rock matrix beyond the current capability of confocal microscopy. The placement of a Deformable Mirror or Spatial Light Modulator for this application, in which scattering and index mismatch are dominant aberrations, is in an optical plane that is conjugate to the pupil plane of the objective lens in the imaging system. The invention images stationary and dynamic nanoparticles, surfactants, fluid-fluid interfaces and tracers which can be used to study properties such as diffusion, mobility, adhesion, stickiness and wettability within the 3D structure of cores and thin sections.
    • 本发明的实施例提供了一种使用自适应光学和优化算法的成像系统和方法,用于在油藏应用和基于实验室的石油研究中通过高度散射介质进行成像。 双光子/多光子荧光显微镜与自适应光学结合使用,可增强散射储存媒质中的成像和检测能力。 先进的荧光技术用于超级穿透成像,以补偿感兴趣区域内外的像差,扩大孔隙几何形状可在岩石基质内成像的深度,超出当前共焦显微镜的能力。 用于这种应用的可变形镜或空间光调制器的放置位于与成像系统中的物镜的光瞳平面共轭的光学平面中,其中散射和折射率不匹配是主要的像差。 本发明对静态和动态纳米颗粒,表面活性剂,流体 - 流体界面和示踪剂进行图像化,这些界面和示踪剂可用于研究核和薄切片三维结构内的扩散性,流动性,粘附性,粘性和润湿性等性质。
    • 3. 发明申请
    • 結像光学系、照明装置および観察装置
    • 成像光学系统,照明装置和观察装置
    • WO2016056251A1
    • 2016-04-14
    • PCT/JP2015/051762
    • 2015-01-23
    • オリンパス株式会社
    • 福山 宏也
    • G02B13/00G02B21/00G02B23/26
    • G02B21/006G02B13/0005G02B13/0015G02B13/009G02B21/0032G02B21/0048G02B21/0076G02B21/0092G02B21/06G02B21/244G02B23/12G02B23/2407G02B27/0025H04N5/2254
    • 結像光学系(1)は、最終像(I)および中間像(II)を形成する複数の結像レンズ(2,3)と、中間像(II)よりも物体(O)側に配置され、物体(O)からの光の波面に空間的な乱れを付与する第1の位相変調素子(5)と、該第1の位相変調素子(5)との間に中間像(II)を挟む位置に配置され、第1の位相変調素子(5)により光の波面に付与された空間的な乱れを打ち消す第2の位相変調素子(6)とを備え、第1および第2の位相変調素子(5,6)が、互いに対向して結像レンズ(2,3)の光軸方向に配列した複数の基板(8A,8B,8C)と、該基板(8A,8B,8C)の間に保持され光を複屈折させる液晶(LC1,LC2)とを有する。
    • 一种成像光学系统(1),其配备有:形成最终图像(I)和中间图像(II)的多个图像形成透镜(2,3)。 第一相位调制元件(5),其设置成比中间图像(II)更朝向物体(O),并且对来自物体(O)的光的波前施加空间失真; 以及第二相位调制元件(6),其设置在与第一相位调制元件(5)一起夹持中间图像(II)的位置,并且将第一相位调制元件(5)施加的空间失真抵消到 光的波前。 第一和第二相位调制元件(5,6)具有:彼此相对并沿图像形成透镜(2,3)的光轴方向排列的多个基板(8A,8B,8C)。 和保持在基板(8A,8B,8C)之间并引起双折射的液晶(LC1,LC2)。
    • 4. 发明申请
    • 結像光学系、照明装置および観察装置
    • 成像光学系统,照明装置和观察装置
    • WO2016056147A1
    • 2016-04-14
    • PCT/JP2014/084493
    • 2014-12-26
    • オリンパス株式会社
    • 福山 宏也
    • G02B13/00G02B21/00G02B23/24
    • G02B21/006G02B13/0005G02B13/0015G02B13/009G02B21/0032G02B21/0048G02B21/0076G02B21/0092G02B21/06G02B21/244G02B23/12G02B23/2407G02B27/0025H04N5/2254
    •  製造が簡略でコストが低く、中間像が光学素子に一致する位置で結像されても中間像に光学素子の傷、異物および欠陥等が重なることを防止して鮮明な最終像を取得する。最終像および少なくとも1つの中間像(II)を形成する複数の結像レンズ(2,3)と、複数の結像レンズ(2,3)により形成されるいずれかの中間像(II)を挟む位置に配置され、物体(O)からの光の波面に位相変調を付与する波面錯乱素子(5)および波面回復素子(6)とを備え、波面錯乱素子(5)と波面回復素子(6)とが、互いに対称な波形の位相進み領域と位相遅れ領域とからなる同一の位相分布を有し、相互に対応する逆の波形の位相進み領域および位相遅れ領域を光が通過するように組み合わせられている結像光学系(1)を提供する。
    • 本发明通过防止光学元件的划痕,异物,缺陷等叠加在中间图像上,简单且低成本地制造并获得清晰的最终图像,即使中间图像形成在 匹配光学元件的位置。 提供一种成像光学系统(1),其配备有:形成最终图像的多个成像透镜(2,3)和至少一个中间图像(II); 和波前混合元件(5)和波前恢复元件(6),其布置在夹持由所述多个图像形成透镜(2,3)形成的任何中间图像(II)的位置并赋予相位调制 来自物体(O)的光的波前。 波前混淆元件(5)和波前恢复元件(6)具有相同的相位分布,包括具有彼此对称的波形的相位提前区域和相位延迟区域。 相互对应的反向波形的相位提前区域和相位延迟区域以光通过其中的方式组合。
    • 5. 发明申请
    • LASERSCANSYSTEM
    • 激光扫描系统
    • WO2016046012A1
    • 2016-03-31
    • PCT/EP2015/070980
    • 2015-09-14
    • CARL ZEISS MICROSCOPY GMBHCARL ZEISS AG
    • KEMPE, MichaelRICHTER, StefanWALD, Matthias
    • G02B21/00G02B27/00
    • G02B26/101G02B21/0048G02B21/0076G02B27/0031
    • Die Erfindung bezieht sich auf ein Laserscansystem zur scannenden 3D- bzw. X,Y,Z-Positionierung der auf ein Objekt zu richtenden Laserspots innerhalb des Schärfentiefenbereichs des Objektivs konfokaler scannenden Bildgebungssysteme, wie Laser-Scanning-Mikroskopen, Fluoreszenz-Laser-Scanning-Mikroskopen oder Laser-Scanning-Ophthalmoskopen. Das Laserscansystem umfasst einen X,Y-Scanner zur lateralen Positionierung der Laserspots in Bezug auf die optische Achse des Objektivs, ein adaptives optisches Element zur Z-Positionierung der Laserspots bei gleichzeitiger Korrektur von Bildfehlern an der jeweiligen X,Y,Z-Position, und eine mit dem X,Y-Scanner und dem adaptiven optischen Element verbundene Ansteuereinrichtung. Die Ansteuereinrichtung steht ihrerseits mit einem Controller zur Vorgabe einer zeitlich und örtlich definierten Folge von X,Y,Z-Positionen und mit einer Messeinrichtung zur Erfassung systembedingter und objektbedingter Bildfehler an diesen X,Y,Z-Positionen in Echtzeit, oder mit einem Istwertspeicher für systembedingte Bildfehler an diesen X,Y,Z-Positionen in Verbindung.
    • 本发明涉及一种激光扫描系统,用于扫描三维和X,Y,共焦的Ž定位到对象是目标的扫描成像系统的景深之内拉直激光光斑如激光扫描显微镜,荧光激光扫描显微镜 或激光扫描检眼镜。 激光扫描系统包括X,Y的扫描仪,用于相对于所述透镜,自适应光学元件的激光光斑与在相应的X,Y的图像误差的同时校正,Z位置的Z方向定位的光轴的激光光点的横向定位,并 连接到X,Y-扫描器和自适应光学元件的控制装置。 反过来驱动器与控制器进行通信,用于设置X,Y,Z的位置的测量装置,并用所限定的时间和空间序列在这些X检测的全身和与对象相关的图像缺陷,Y,实时Z上的位置,或者与实际的值存储为 全身像差在连接这些X,Y,Z上的位置。
    • 9. 发明申请
    • CONFOCAL FLUORESCENCE MICROSCOPE
    • 共焦荧光显微镜
    • WO2013036049A3
    • 2013-05-02
    • PCT/KR2012007190
    • 2012-09-06
    • SNU R&DB FOUNDATIONHOHNG SUNG-CHULLEE JIN-WOO
    • HOHNG SUNG-CHULLEE JIN-WOO
    • G02B21/00G01N21/64
    • G02B21/0076G02B21/002G02B21/0024G02B21/0048G02B21/16
    • The present invention has the aim of observing a single fluorescent molecule signal in a cell or tissue on a real time basis (at several tens of Hz or more). To this end, a confocal fluorescence microscope of the present invention consists of: a light source unit broadly comprising one or more short wavelength laser beams; a lens unit which converts parallel light, emitted from a light source, into linear light having an appropriate size; a multi-color mirror which reflects the light source and enables fluorescence to transmit so as to separate the light source and the fluorescence; a scan mirror which radiates the light source over a wide area and scatters the fluorescence over a large-area camera; a microscope unit which radiates the incident light source to a target object, collects the fluorescence emitted from the target, and outputs the collected fluorescence; and a detecting unit which removes the background of the outputted fluorescent signal and observes the outputted fluorescent signal.
    • 本发明的目的在于实时观察细胞或组织中的单个荧光分子信号(数十Hz或更多)。 为此,本发明的共聚焦荧光显微镜包括:宽广地包括一个或多个短波长激光束的光源单元; 透镜单元,其将从光源发射的平行光转换成具有适当尺寸的线性光; 多色镜,其反射光源并使荧光能够透射以分离光源和荧光; 一个扫描镜,它在广阔的区域内辐射光源,并在大面积的相机上散射荧光; 显微镜单元,其将入射光源照射到目标物体,收集从目标发射的荧光,并输出所收集的荧光; 以及检测单元,其去除输出的荧光信号的背景并观察输出的荧光信号。
    • 10. 发明申请
    • IMAGERIE BIOMEDICALE PERFECTIONNEE A EXCITATION MULTI PHOTONIQUE
    • 改进生物医学成像与多重激活
    • WO2012160312A2
    • 2012-11-29
    • PCT/FR2012/051156
    • 2012-05-23
    • UNIVERSITE DE LORRAINECENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUEDUMAS, DominiqueHUPONT, Sébastien
    • DUMAS, DominiqueHUPONT, Sébastien
    • G02B21/02G02B21/00G01N21/63
    • G02B21/025G01N21/6408G01N21/6458G02B21/0048G02B21/006G02B21/0076G02B2207/114
    • La présente invention concerne un MACRO-MULTIPHOTON, en particulier à modalité SHG (MACRO- SHG), c'est-à-dire une installation d'imagerie biomédicale, apte à mettre en œuvre une excitation multi photonique, d'un échantillon comprenant des chromophores intrinsèques sensibles à l'excitation par des photons d'excitation (1) ayant une énergie choisie pour produire des photons d'émission (11), comprenant : au moins une source (2) capable de produire des impulsions de photons d'excitation (1) synchronisés, - un moyen de balayage (3) desdites impulsions de photons d'excitation (1) à travers une zone choisie de l'échantillon (10), - des moyens (7, 19) de mise au point locale desdites impulsions de photons d'excitation (1) sur ledit échantillon (10), et - des moyens (6, 17) pour diriger les photons d'émission (11) vers au moins une zone de collecte (12, 13, 14, 15, 16), Lesdits moyens de mise au point comportent un système optique à grandissement variable. L'invention concerne également un procédé d'imagerie biomédicale utilisant une telle installation, ainsi que son application pour cartographier les molécules de collagène d'un tissu biologique, et/ou de cellulose et/ou d'amidon d'un échantillon végétal sans marqueur exogène, et de façon non invasive et non destructive.
    • 本发明涉及一种MACRO-MOTTIPHOTON,特别是涉及SHG模式(MACRO-SHG),也就是说能够实现包含通过激发光子对激发敏感的内在发色团的样品的多光子激发的生物医学成像装置( 1)具有选择产生发射光子(11)的能量,包括:能够产生同步激发光子(1)的脉冲的至少一个源(2); - 扫描所述激发光子脉冲(1)的装置(3) )通过样品(10)的选定区域, - 用于在所述样品(10)上的所述激发光子(1)的所述脉冲的局部聚焦的装置(7,19);以及 - 用于引导所述发射的装置(6,17) 光子(11)朝向至少一个收集区(12,13,14,15,16)。 所述聚焦装置包括可变放大率光学系统。 本发明还涉及使用这种装置的生物医学成像的方法,以及其用于绘制生物组织的胶原分子和/或植物样品的纤维素和/或淀粉的分子的应用,而没有外源性标记, 并以非侵入性和非破坏性的方式。