[go: up one dir, main page]

CN106154531A - 基于光纤的微球操纵装置及显微成像系统、光纤制作方法 - Google Patents

基于光纤的微球操纵装置及显微成像系统、光纤制作方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106154531A
CN106154531A CN201610807825.3A CN201610807825A CN106154531A CN 106154531 A CN106154531 A CN 106154531A CN 201610807825 A CN201610807825 A CN 201610807825A CN 106154531 A CN106154531 A CN 106154531A
Authority
CN
China
Prior art keywords
optical fiber
microsphere
optical
sample
optical fibers
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201610807825.3A
Other languages
English (en)
Inventor
周文超
吴辉
吴一辉
李凯伟
迟明波
郝鹏
刘永顺
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Changchun Institute of Optics Fine Mechanics and Physics of CAS
Original Assignee
Changchun Institute of Optics Fine Mechanics and Physics of CAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Changchun Institute of Optics Fine Mechanics and Physics of CAS filed Critical Changchun Institute of Optics Fine Mechanics and Physics of CAS
Priority to CN201610807825.3A priority Critical patent/CN106154531A/zh
Publication of CN106154531A publication Critical patent/CN106154531A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/32Micromanipulators structurally combined with microscopes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/36Microscopes arranged for photographic purposes or projection purposes or digital imaging or video purposes including associated control and data processing arrangements
    • G02B21/361Optical details, e.g. image relay to the camera or image sensor
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/25Preparing the ends of light guides for coupling, e.g. cutting

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Microscoopes, Condenser (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于光纤的微球操纵装置及显微成像系统,微球操纵装置包括激光器、光纤分束器和多个光纤;多个所述光纤设置在微球样品所在平面内,多个光纤至少包括沿第一方向且以微球样品为中心相对设置的两个光纤;光纤具有锥形的尾端,每一光纤的尾端正对微球样品;激光器与光纤分束器连接,光纤分束器的输出端分别与光纤对应连接。本发明基于光纤的微球操纵装置及显微成像系统,实现利用光束操纵微球移动,避免了在扫描成像时形成成像盲区,保证得到样品的全部面积成像。本发明还提供一种光纤制作方法。

Description

基于光纤的微球操纵装置及显微成像系统、光纤制作方法
技术领域
本发明涉及显微成像技术领域,特别是涉及一种基于光纤的微球操纵装置及显微成像系统。本发明还涉及一种光纤制作方法。
背景技术
随着现代生物学和材料科学的发展,在微观结构的研究中对成像分辨率提出了越来越高的要求,科学家希望从分子水平揭示生命过程和材料性能的物理本质。
对于普通光学显微镜,由于受到光学衍射极限的限制,其横向分辨率被限制在200nm以上,这对于研究深亚波长结构或者细胞结构是远远不能满足要求的。为了突破衍射极限的限制,世界各地的科研人员对此展开了深入的研究,其中,最典型的几种方法包括受激发射损耗显微技术、结构光照明显微法、随机光场重建显微法、荧光蛋白光激活定位技术等,但这几种方法大多基于复杂数据的后续处理,存在系统较为复杂、价格昂贵、效率较低等问题,不能被普遍地应用。
基于微球纳米锥效应的超分辨成像技术,首先由英国曼彻斯特大学的研究团队于2011年提出,该技术采用白光照明光源,激发样品产生消逝波,利用微米量级的微球耦合消逝波,并进行空间放大产生放大的虚像,再对虚像进行二次成像,来获得样品表面的超分辨显微图像,实现了基于白光宽场照明达到远场超分辨的显微成像。该项技术基于其系统结构简单、效率高、成本低廉等优点受到普遍关注。
目前,应用微球的超分辨显微成像技术中,由于在扫描成像过程中微球不能移动,因此只能对微球位置周围的区域进行成像,在微球位置处会形成成像盲区,因此导致不能得到样品的全部面积成像。
发明内容
本发明的目的是提供一种基于光纤的微球操纵装置及显微成像系统,实现利用光束操纵微球移动,避免了在扫描成像时形成成像盲区,保证得到样品的全部面积成像。本发明还提供一种光纤制作方法。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种基于光纤的微球操纵装置,包括激光器、光纤分束器和多个光纤;
多个所述光纤设置在微球样品所在平面内,多个所述光纤至少包括沿第一方向且以所述微球样品为中心相对设置的两个所述光纤;
所述光纤具有锥形的尾端,每一所述光纤的尾端正对所述微球样品;
所述激光器与所述光纤分束器连接,所述光纤分束器的输出端分别与所述光纤对应连接。
可选地,多个所述光纤至少还包括沿第二方向且以所述微球样品为中心相对设置的两个所述光纤。
可选地,所述第一方向与所述第二方向垂直设置。
可选地,还包括微位移操纵台,所述光纤由所述微位移操纵台固定。
可选地,还包括设置在所述光纤与所述微位移操纵台固定区域的毛细玻璃管。
可选地,还包括与所述光纤分束器的一输出端连接的、用于检测光功率的光功率计。
一种显微成像系统,包括:
包括物镜和目镜的光学显微镜;
如上所述的微球操纵装置,其中,所述微球操纵装置的多个光纤分别对应设置在载物台样品区域;
在所述光学显微镜的目镜一侧设置的光电成像装置;
与所述光电成像装置连接的计算机。
一种光纤制作方法,包括:
在单根光纤的中部区域,将光纤一区段的保护层剥除;
将所述光纤的两端固定,对剥除保护层的区段加热,同时在所述光纤的两端施加轴向拉力,直至将所述光纤拉断,所述光纤拉断的一端作为尾端。
可选地,所述将光纤一区段的保护层剥除之后还包括:采用酒精棉对剥除保护层的光纤区段的包层进行清洗;
所述将所述光纤拉断之后还包括:采用酒精棉对形成的光纤尾端进行清洗。
可选地,所述将所述光纤的两端固定,具体包括:将所述光纤的两端分别固定在可移动的V型槽内;
所述在所述光纤的两端施加轴向拉力,具体包括:通过所述V型槽对所述光纤的两端施加轴向拉力。
由上述技术方案可以看出,本发明所提供的基于光纤的微球操纵装置及显微成像系统,所述微球操纵装置包括激光器、光纤分束器和多个光纤。多个光纤设置在微球样品所在平面内,至少包括沿第一方向且以微球样品为中心相对设置的两个光纤,每一光纤的锥形尾端正对微球样品。光纤输出光照射到微球样品,一部分光被反射,另一部分光被折射,光束方向的改变使光的动量发生改变,基于动量守恒原理,微球动量会相应发生改变,从而实现操纵微球移动。
因此,本发明基于光纤的微球操纵装置及显微成像系统,实现了利用光束操纵微球移动,在扫描成像时可避免形成成像盲区,能得到样品的全部面积成像。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种基于光纤的微球操纵装置中光纤的设置示意图;
图2为本发明实施例提供的一种光纤制作方法的流程图;
图3为本发明实施例提供的一种显微成像系统的示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供一种基于光纤的微球操纵装置,包括激光器、光纤分束器和多个光纤;
多个所述光纤设置在微球样品所在平面内,多个所述光纤至少包括沿第一方向且以所述微球样品为中心相对设置的两个所述光纤;
所述光纤具有锥形的尾端,每一所述光纤的尾端正对所述微球样品;
所述激光器与所述光纤分束器连接,所述光纤分束器的输出端分别与所述光纤对应连接。
可以看出,本实施例微球操纵装置包括激光器、光纤分束器和多个光纤,多个所述光纤设置在微球样品所在平面内,至少包括沿第一方向且以微球样品为中心相对设置的两个光纤,每一光纤的锥形尾端正对微球样品。光纤输出光照射到微球样品,一部分光被反射,另一部分光被折射,光束方向的改变使光的动量发生改变,基于动量守恒原理,微球动量会相应发生改变,从而实现操纵微球移动。
因此,本发明基于光纤的微球操纵装置,应用于微球应用的显微成像系统中,实现了利用光束操纵微球移动,在扫描成像时可避免形成成像盲区,保证得到样品的全部面积成像。
本实施例微球操纵装置利用光纤输出光作用于微球样品,在输出光与微球的动量传递中,微球获得的动量改变量与光束的动量改变量等值反向,且微球受到力的大小与入射光强的大小成正比。
在光学势阱作用下微球主要受到两部分作用力:沿光束传播方向的轴向力(即散射力)和横向力(即梯度力,其方向指向最高能量密度点)。当微球的折射率较周围介质的折射率大,则微球所受的辐射力沿光强梯度的方向;反之,则沿光强梯度的反方向。本实施例装置中光纤设计为锥形的尾端,可以提供高光强梯度分布的输出光,可以使光纤输出端的光能量密度大大提高,使介质微球受到力的方向均是指向光束聚焦点的方向,来作用微球移动。
下面对本发明基于光纤的微球操纵装置中光纤的设置方式进行详细说明。
本实施例微球操纵装置,多个所述光纤设置在微球样品所在平面内,至少包括沿第一方向且以微球样品为中心相对设置的两个光纤,通过沿一个方向且以微球样品为中心相对设置的两个光纤,可以操纵微球在一维方向上移动。
在一种优选实施例中,在微球样品所在平面内,设置沿第一方向且以微球样品为中心相对设置的两个光纤,还至少设置沿第二方向且以微球样品为中心相对设置的两个光纤,通过沿两个方向分别设置的光纤,可以操纵微球在二维平面内移动。
优选的,所述第一方向与所述第二方向可垂直设置,可参考图1所示,从图中可以看到,在相互垂直的两个方向上,分别设置有以微球样品为中心相对设置的两个光纤1,光纤1具有锥形的尾端100,每一光纤1的尾端正对微球样品。
在其它具体实施例中,还可进一步设置沿第三方向且以微球样品为中心相对设置的两个光纤,通过第一方向、第二方向以及第三方向上的光纤输出光束,可以对微球在平面内的位移进行更为精确的操纵控制,
本实施例装置中光纤具有锥形的尾端,通过锥形的尾端可以使光纤输出端的光能量密度大大提高,输出具有高光强梯度分布的输出光束,使得输出光的辐射力沿光束传播方向,能够在较大距离范围内对微球进行操纵。下面本实施例提供一种光纤制作方法,请参考图2,本实施例光纤制作方法包括步骤:
S1:在单根光纤的中部区域,将光纤一区段的保护层剥除。
具体的,可以利用光纤剥皮钳,将单根光纤中部区域的一区段的保护层剥除。进一步可采用酒精棉对剥除保护层的光纤区段的包层进行清洗,清洗干净。
S2:将所述光纤的两端固定,对剥除保护层的区段加热,同时在所述光纤的两端施加轴向拉力,直至将所述光纤拉断,所述光纤拉断的一端作为尾端。
具体的,可以通过将所述光纤的两端分别固定在可移动的V型槽内,将所述光纤的两端固定。然后采用氢氧焰对光纤剥除保护层的区段进行加热,同时,在光纤两端通过V型槽对所述光纤的两端施加轴向拉力,直至将光纤拉断,光纤拉断的一端作为尾端。并进一步采用酒精棉对形成的光纤尾端进行清洗。
本实施例提供的微球操纵装置,可参考图3,光纤分束器3与激光器2连接,它的输出端分别与光纤1对应连接。本实施例中光纤1优选采用单模光纤,并且为了使激光器的输出光可以高效地耦合进入单模光纤中,激光器2输出端以单模光纤输出。另外,由于需要在水中对介质微球进行操纵,因此为减少水对激光光源功率的损耗,优选采用输出光波长为980nm的功率可调谐式激光器。
所述微球操纵装置还包括微位移操纵台4,每一光纤1由微位移操纵台4固定。通过微位移操纵台4可以比较精确地控制光纤在水平面上移动,以操纵液体中微球移动。
优选的,在所述光纤分束器3的另一输出端可连接用于检测光功率的光功率计5,通过光功率计5检测激光器2的输出功率。若所述装置设置四个光纤,所述光纤分束器3可采用1×5光纤分束器,其中四个输出端与操纵光纤分别连接,另一输出端接光功率计5。
光纤1固定在微位移操纵台4上,优选的,为了减少光纤刚度低产生弯曲影响微球操纵的精度,可在所述光纤1的与所述微位移操纵台4固定区域设置毛细玻璃管6,在光纤1外套上毛细玻璃管6,增加其刚度。
本实施例基于光纤的微球操纵装置,应用于微球应用的显微成像系统中,利用光纤输出光束作用于液体中的微球,可以实现操纵微球移动。在扫描成像时避免形成成像盲区,保证形成样品的全部面积成像。本实施例微球操纵装置结构简单,可操作性强,成本低,效率高,能够得到普遍和广泛的应用。本实施例装置可实现操纵微球在二维平面内移动,可进行定点位置的超分辨成像,还可实现对移动物体进行跟踪成像。
相应的,本发明实施例还提供一种显微成像系统,可参考图3,为本发明实施例提供的一种显微成像系统的示意图,所述显微成像系统包括:
包括物镜和目镜的光学显微镜7;
如上所述的微球操纵装置,其中,所述微球操纵装置的多个光纤分别对应设置在载物台样品区域;
在所述光学显微镜的目镜一侧设置的光电成像装置8;
与所述光电成像装置连接的计算机9。
通过光学显微镜7、光电成像装置8形成样品的像,输出到计算机9进行显示。所述光电成像装置8具体可采用CCD相机。
所述显微成像系统包括微位移操纵台4、毛细玻璃管6、激光器2、光纤分束器3以及光功率计5,具体各部分功能及设置方式均可参考上实施例内容所述。
在实际应用中对样品进行显微成像观察时,先在光学显微镜7载物台样品区域的对应设置光纤1,分别由微位移操纵台4固定;激光器2的输出端与光纤分束器3连接,光纤分束器3的一输出端接光功率计5,其他输出端分别与光纤1对应连接。将光纤固定好之后,将样品放在载物台10上,在样品上滴注几滴含微球的悬浮液,微球可采用直径为5μm的二氧化硅小球(n=1.46)。通过光纤输出光束驱动微球,在至少两个方向上设置光纤,可以操纵微球在二维平面内移动进行扫描成像。经光学显微镜7和CCD相机8将样品的像输出到计算机9。
以上对本发明所提供的一种基于光纤的微球操纵装置及显微成像系统、光纤制作方法进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。

Claims (10)

1.一种基于光纤的微球操纵装置,其特征在于,包括激光器、光纤分束器和多个光纤;
多个所述光纤设置在微球样品所在平面内,多个所述光纤至少包括沿第一方向且以所述微球样品为中心相对设置的两个所述光纤;
所述光纤具有锥形的尾端,每一所述光纤的尾端正对所述微球样品;
所述激光器与所述光纤分束器连接,所述光纤分束器的输出端分别与所述光纤对应连接。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,多个所述光纤至少还包括沿第二方向且以所述微球样品为中心相对设置的两个所述光纤。
3.根据权利要求2所述的装置,其特征在于,所述第一方向与所述第二方向垂直设置。
4.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,还包括微位移操纵台,所述光纤由所述微位移操纵台固定。
5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,还包括设置在所述光纤与所述微位移操纵台固定区域的毛细玻璃管。
6.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,还包括与所述光纤分束器的一输出端连接的、用于检测光功率的光功率计。
7.一种显微成像系统,其特征在于,包括:
包括物镜和目镜的光学显微镜;
如权利要求1-6任一项所述的微球操纵装置,其中,所述微球操纵装置的多个光纤分别对应设置在载物台样品区域;
在所述光学显微镜的目镜一侧设置的光电成像装置;
与所述光电成像装置连接的计算机。
8.一种光纤制作方法,其特征在于,包括:
在单根光纤的中部区域,将光纤一区段的保护层剥除;
将所述光纤的两端固定,对剥除保护层的区段加热,同时在所述光纤的两端施加轴向拉力,直至将所述光纤拉断,所述光纤拉断的一端作为尾端。
9.根据权利要求8所述的制作方法,其特征在于,所述将光纤一区段的保护层剥除之后还包括:采用酒精棉对剥除保护层的光纤区段的包层进行清洗;
所述将所述光纤拉断之后还包括:采用酒精棉对形成的光纤尾端进行清洗。
10.根据权利要求8所述的制作方法,其特征在于,所述将所述光纤的两端固定,具体包括:将所述光纤的两端分别固定在可移动的V型槽内;
所述在所述光纤的两端施加轴向拉力,具体包括:通过所述V型槽对所述光纤的两端施加轴向拉力。
CN201610807825.3A 2016-09-07 2016-09-07 基于光纤的微球操纵装置及显微成像系统、光纤制作方法 Pending CN106154531A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610807825.3A CN106154531A (zh) 2016-09-07 2016-09-07 基于光纤的微球操纵装置及显微成像系统、光纤制作方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610807825.3A CN106154531A (zh) 2016-09-07 2016-09-07 基于光纤的微球操纵装置及显微成像系统、光纤制作方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106154531A true CN106154531A (zh) 2016-11-23

Family

ID=57340691

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610807825.3A Pending CN106154531A (zh) 2016-09-07 2016-09-07 基于光纤的微球操纵装置及显微成像系统、光纤制作方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106154531A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109269980A (zh) * 2018-10-16 2019-01-25 中国科学院光电技术研究所 一种基于单光镊介质微球高分辨率光学检测方法
CN111381355A (zh) * 2018-12-29 2020-07-07 南京培轩雅谱光电科技有限公司 光学成像装置和方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040037493A1 (en) * 2002-08-23 2004-02-26 Asia Pacific Microsystems, Inc. Optical signal processing apparatus based on movable tilted reflection mirror
CN1963583A (zh) * 2006-12-01 2007-05-16 哈尔滨工程大学 抛物线形微结构单光纤光镊的熔拉制作方法
CN102147503A (zh) * 2011-02-28 2011-08-10 哈尔滨工程大学 表面芯光纤微小粒子输运器及微小粒子输运方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040037493A1 (en) * 2002-08-23 2004-02-26 Asia Pacific Microsystems, Inc. Optical signal processing apparatus based on movable tilted reflection mirror
CN1963583A (zh) * 2006-12-01 2007-05-16 哈尔滨工程大学 抛物线形微结构单光纤光镊的熔拉制作方法
CN102147503A (zh) * 2011-02-28 2011-08-10 哈尔滨工程大学 表面芯光纤微小粒子输运器及微小粒子输运方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
张馨予: "光镊光阱力仿真实验界面及单模光纤光镊技术研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库基础科学辑》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109269980A (zh) * 2018-10-16 2019-01-25 中国科学院光电技术研究所 一种基于单光镊介质微球高分辨率光学检测方法
CN111381355A (zh) * 2018-12-29 2020-07-07 南京培轩雅谱光电科技有限公司 光学成像装置和方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9835870B2 (en) Super-resolution microscopy methods and systems enhanced by dielectric microspheres or microcylinders used in combination with metallic nanostructures
CN100507620C (zh) 小芯径超高数值孔径锥体光纤光镊及其制作方法
Chen et al. Subwavelength imaging and detection using adjustable and movable droplet microlenses
CN100580490C (zh) 集成于单根光纤的多光镊
CN108873171B (zh) 一种多芯光纤类贝塞尔光束阵列光镊
Zhang et al. A non-contact single optical fiber multi-optical tweezers probe: Design and fabrication
CN107402443A (zh) 一种基于倒置显微镜和微球透镜的光学超分辨率成像系统及采用该系统的动态成像方法
CN107831589A (zh) 一种基于球形微纳液滴透镜的聚焦可控超分辨显微装置
CN106772990A (zh) 一种使用双光纤光镊实现细胞串列调整的光控技术
CN107111066A (zh) 用于执行无透镜成像的设备和方法
CN111653380A (zh) 基于单光纤光镊的sted超分辨显微成像装置
Jiang et al. Label-free non-invasive subwavelength-resolution imaging using yeast cells as biological lenses
CN104090329B (zh) 一种基于渐变折射率多模光纤锥的光纤光镊及其使用方法
Wu et al. Single-fiber optical tweezers for particle trapping and axial reciprocating motion using dual wavelength and dual mode
Wu et al. Multifunctional single-fiber optical tweezers for particle trapping and transport
Gao et al. Combined single/dual fiber optical trapping for flexible particle manipulation
CN101893736A (zh) 基于阵列芯光纤的轴向阵列光镊及光动力控制方法
CN107024734A (zh) 一种基于微纳光纤锥的亚波长点光源及其制备方法
CN106154531A (zh) 基于光纤的微球操纵装置及显微成像系统、光纤制作方法
CN100447603C (zh) 抛物线形微结构单光纤光镊的熔拉制作方法
CN106154530A (zh) 基于光纤的微球操纵装置及显微成像系统、光纤制作方法
CN113701666B (zh) 基于光子芯片的超分辨显微成像系统
Gao et al. An optical fiber probe based on multi-optical well particle capture
Zhang et al. All-fiber hollow Bessel-like beam for large-size particle trap
Wang et al. Fiber-optic probes for ring-shaped multiparticle capture

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20161123

RJ01 Rejection of invention patent application after publication