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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110794567A(43)申请公布日2020.02.14(21)申请号201911020499.1(22)申请日2019.10.25(71)申请人华中科技大学地址430074湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号(72)发明人费鹏平峻宇方春钰赵方聂俊刘庆(74)专利代理机构华中科技大学专利中心42201代理人李智(51)Int.Cl.G02B21/34(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图2页(54)发明名称一种可旋转光学显微镜样品夹持装置(57)摘要本发明公开了一种可旋转光学显微镜样品夹持装置,属于显微镜成像领域,包括:转动部和样品固定部;转动部的轴向方向与样品固定部的轴向方向垂直;通过对转动部轴向方向上的转动,实现对样品固定部的轴向方向转动。转动部包括第一主体、旋转轴、第一齿轮和第二齿轮;旋转轴轴向方向与第一齿轮的轴向方向重合;第二齿轮轴向方向与第一齿轮的轴向方向垂直,与样品固定部的轴向方向重合,且与第一齿轮啮合;旋转轴带动第一齿轮的旋转,第一齿轮带动第二齿轮的转动,第二齿轮用于调节样品固定部轴向方向的转动。本发明大大提高了当需要对样品进行多角度成像时的效率,并减小了因手动取出样品进行旋转对原位成像带来的影响。CN110794567ACN110794567A权利要求书1/1页1.一种可旋转光学显微镜样品夹持装置,其特征在于,包括:转动部(2)和样品固定部(3);所述转动部(2)的一端与所述样品固定部(3)的一端连接,且所述转动部(2)的轴向方向与所述样品固定部(3)的轴向方向垂直;通过对所述转动部(2)轴向方向上的转动,实现对样品固定部的轴向方向转动。2.根据权利要求1所述的可旋转光学显微镜样品夹持装置,其特征在于,还包括支撑臂架(1),与所述转动部(2)的另一端连接,用于连接所述转动部(2)与位移台,支撑所述转动部(2)。3.根据权利要求1或2所述的可旋转光学显微镜样品夹持装置,其特征在于,所述转动部(2)包括第一主体、旋转轴(25)、第一齿轮(28)和第二齿轮(31);所述旋转轴(25)贯穿所述第一主体,其轴向方向与所述第一齿轮(28)的轴向方向重合;所述第一齿轮(28)位于所述第一主体的底部正下方;所述第二齿轮(31)位于所述第一主体的底部侧壁,其轴向方向与所述第一齿轮(28)的轴向方向垂直,与所述样品固定部(3)的轴向方向重合,且与所述第一齿轮(28)啮合;所述旋转轴(25)用于带动所述第一齿轮(28)的旋转,所述第一齿轮(28)用于带动所述第二齿轮(31)的转动,所述第二齿轮(31)用于调节所述样品固定部(3)轴向方向的转动。4.根据权利要求3所述的可旋转光学显微镜样品夹持装置,其特征在于,所述转动部(2)还包括:旋钮(26)和基准线(23);所述旋钮(26)表面标有刻度线,位于所述旋转轴(25)的顶部,所述基准线(23)位于所述旋转轴(25)正对所述第一主体顶端的位置;根据所述基准线(23)对应所述旋转表面的刻度线,获取所述样品固定部(3)旋转的角度;所述旋钮用于转动所述旋转轴(25)。5.根据权利要求1所述的可旋转光学显微镜样品夹持装置,其特征在于,所述样品固定部包括:顺次连接的第二主体、推拉部件和样品框;所述样品框为中空结构;所述推拉部件通过第三螺孔(33)与所述样品框连接,根据样品大小调节在样品框中的伸缩位置,其与所述第二主体配合用于固定样品。6.根据权利要求2所述的可旋转光学显微镜样品夹持装置,其特征在于,所述支撑臂架(1)、转动部(2)和样品固定部(3)之间为可拆卸连接。7.根据权利要求2或6所述的可旋转光学显微镜样品夹持装置,其特征在于,所述支撑臂架(1)包括:圆盘底座(11)、支撑臂(12)、第一磁铁(14)和竖杆(15);所述圆盘底座(11)位于支撑臂(12)的一端;第一磁铁(14)和竖杆(15)位于支撑臂(12)的另一端;圆盘底座(11)用于通过螺钉与位移台连接;第一磁铁(14)和竖杆(15)用于与转动部(2)连接。2CN110794567A说明书1/5页一种可旋转光学显微镜样品夹持装置技术领域[0001]本发明属于显微镜成像领域,更具体地,涉及一种可旋转光学显微镜样品夹持装置。背景技术[0002]使用一光束薄片从样品侧面激发荧光,在垂直于光片的方向上通过显微镜与CCD(Charge-coupledDevice)或sCMOS(scientificComplementaryMetalOxideSemiconductor)相机获取照明层面的荧光图像的光片照明显微技术作为21世纪新兴的前沿成像方法,相比传统的落射荧光显微,具有光毒性小、高时空分辨率、高轴向分辨率、高通量兼备的她点,进而使得对活体生物的三维、动态观察成