一种多通道耦合压缩超快成像装置

    公开(公告)号:CN115580762B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202211121554.8

    申请日:2022-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种多通道耦合压缩超快成像装置,该装置由数据采集系统、时序控制系统及数据重构系统构成;本发明在压缩超快成像技术的基础上,引入多通道耦合技术,提出多通道耦合压缩超快成像技术,即通过透镜阵列将目标瞬态场景复制为三个相同的子场景,并分别进行空间编码,随后三个编码后的子场景同时进入条纹相机中进行成像,最后利用两步迭代收缩/阈值算法进行图像重构。本发明在保持单次多幅成像优势的前提下,通过透镜阵列成倍提高采样率,显著提升了成像的空间和时间分辨率,这对于测量具有复杂空间结构的瞬态事件具有重要意义。此外,该技术也可以与显微镜或望远镜等相结合,在生物成像和天体物理学方面具有潜在的应用前景。

    一种时空频五维压缩超快摄影装置

    公开(公告)号:CN113296346A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110399204.7

    申请日:2021-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种时空频五维压缩超快摄影装置,通过单次曝光的方式,同时获取动态场景的三维空间(x,y,z),一维时间(t)以及一维光谱信息(λ)。该装置包括数据采集以及数据重构;数据采集系统由立体成像系统以及高光谱成像系统组成,通过压缩采样的方式分别获得两张积分图像;数据重构系统利用全变分块匹配3D滤波(TV‑BM3D)算法对采集到的两张积分图像单独重构,最后对两个重构结果进行耦合获得五维信息。本发明在超快成像领域内,突破性的首次提出能够单次曝光获得三维空间,一维光谱,一维时间(x,y,z,t,λ)五维信息,提升了现有的光学成像维度,在基础物理,生物医学以及通讯安全领域,具有重要的意义及应用前景。

    一种高分辨光电子速度成像装置

    公开(公告)号:CN112444839A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN202011220699.4

    申请日:2020-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种高分辨光电子速度成像装置,包括:电子飞行管道、电子速度聚焦棱镜组、屏蔽电极、电子时间‑位置探测器和屏蔽罩。本发明将传统的光电子速度成像系统中的静电透镜设计为多级静电透镜,在光电子无场飞行区域设立多级接地电极保护电极屏蔽电场,结合高时间、空间分辨率的微通道板,使得在对低动能电子实现高分辨率的情况下,对高动能电子也能保持较高的分辨率。通过调整施加在静电透镜上的电压,可以实现对不同动能范围的光电子均实现较高的分辨率。

    一种基于法布里珀罗干涉仪的脉冲序列调制方法

    公开(公告)号:CN111987579A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010835918.3

    申请日:2020-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于法布里珀罗干涉仪的脉冲序列调制方法,其特点是超快激光脉冲采用两平行设置且镀有半透半反膜的调制镜片组成的调制器,产生飞秒到纳秒量级时间延迟和能量分布规律的脉冲序列,当使用第二调制镜片透射出来的脉冲序列时,可以直接使用调制器的输出光;当利用第一调制镜片产生的脉冲序列时,在该调制镜片前增设分光镜,使从第一调制镜片产生的脉冲序列与入射激光分离,并与入射激光垂直的方向输出。本发明与现有技术相比具有很高的可靠性和稳定性,光路简单,光路对齐和校准方便,在两调制镜片之间加入多个半透半反镜,还可产生更加复杂的脉冲序列,较好的解决了时频域脉冲整形方法误差大的问题,大大降低了系统的复杂度以及成本。

    一种飞秒激光弱烧蚀小夹角干涉制备高密度光栅的方法

    公开(公告)号:CN111060999A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN202010004831.1

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 本发明公开了一种飞秒激光弱烧蚀小夹角干涉制备高密度光栅的方法,其搭建了双光束激光干涉系统,利用柱面透镜在小夹角下汇聚得到的光斑对样品进行刻蚀。刻蚀过程中精确地控制激光与材料的相互作用过程,在弱烧蚀下使得样品几乎不会去除任何材料而在样品上刻蚀得到了高度均匀的纳米光栅结构。通过控制精密五轴平移台,沿Z轴干涉条纹方向移动样品,利用飞秒激光诱导自组织周期条纹生长的特性,可以制备宽度为光束直径的长条形光栅。进一步平移光束直径的0.8-0.9倍距离,继续平行与长条形光栅反向移动样品,就可以制备大面积的高度均匀的纳米光栅。本发明在制备大尺寸、高密度刻线光栅元器件方面优势明显,具有抗干扰能力强,操作便捷及经济高效的优点。

    一种基于电光晶体偏转的压缩超高速摄影装置

    公开(公告)号:CN109343238A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811100018.3

    申请日:2018-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于电光晶体偏转的压缩超高速摄影装置,该装置首先通过数字微镜器件对动态场景图像进行编码,然后利用电光晶体的普克尔效应,将不同时刻到达电光晶体的信息偏转到不同的位置,叠加后在CCD相机中成像,最终利用增广拉格朗日算法进行图像重构,属于计算成像领域的成像装置。本发明中,在动态场景位置之后依次放置格兰棱镜,第一凸透镜,数字微镜器件,在由数字微镜器件反射的光路中依次放置电光晶体,第二凸透镜,第三凸透镜以及CCD相机。最终将相机的采集结果输出到计算机端。本装置可以实现单次拍摄不重复事件重构出一个超快的动态过程。

    一种用于产生高亮度飞秒电子脉冲的电子枪装置

    公开(公告)号:CN102592929A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201110020312.5

    申请日:2011-01-18

    Abstract: 本发明提供一种用于产生高亮度飞秒电子脉冲的电子枪装置,包括入射窗片、密封部件、真空腔体、光阴极、栅网、阳极、观察窗片、分子泵、前级干泵、电子聚焦磁透镜、射频电子压缩腔、射频信号发生装置、X方向电子偏转板、Y方向电子偏转板、电子扫描板。本发明既有效抑制空间电荷效应对电子束脉冲纵向脉宽的展宽作用;又减小了由于阳极小孔处电场畸变而造成的电子束发散度增加的问题。本发明产生在横向和纵向都具有超高分辨率的电子脉冲,可实现对分子反应动力学等超快过程的超高时间分辨和空间分辨的实时探测。

    多二茂铁基共轭吡啶鎓盐及其制备和应用

    公开(公告)号:CN101486738A

    公开(公告)日:2009-07-22

    申请号:CN200910046424.0

    申请日:2009-02-20

    Abstract: 多二茂铁基共轭吡啶鎓盐及其制备和应用,碘化N,2,6-三甲基吡啶盐或碘化N,2,4,6-四甲基吡啶盐在水中与氧化银反应生成相应的季铵碱,再分别与盐酸,氢溴酸或硝酸反应生成氯化或溴化N,2,6-三甲基吡啶盐,氯化或溴化N,2,4,6-四甲基吡啶盐,或者N,2,4,6-四甲基吡啶硝酸盐,然后与二茂铁甲醛缩合给出相应的目标化合物。该类多二茂铁共轭吡啶盐化合物具有较高的超极化率以及明显的分子内多维电荷转移结构特征,显示出良好的反饱和吸收性质,可以应用于非线性光学、激光防护。

    一种生化试条检测仪
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1740791A

    公开(公告)日:2006-03-01

    申请号:CN200410054077.3

    申请日:2004-08-27

    Abstract: 本发明提出了一种生化试条检测仪,可以对多种生化试条进行检测,大大提高了仪器的通用性和使用率,方便了使用者进行各种生化实验。该检测仪包括:探测装置,用于接收经过生化试条反射后的光,并将光信号转换为电信号;数据处理装置,用于将该电信号进行数据转换和处理;以及显示装置,用于显示数据处理装置输出的数据,其中,该探测装置包括红、绿、蓝三个探测器,分别响应不同波段的光。由于本发明使用了红,绿,蓝三个探测器,可以响应不同波段的光,因此可以对多种生化试条进行检测,大大提高了仪器的通用性和使用率。

    一种时域压缩三维轮廓动态成像装置

    公开(公告)号:CN119665863A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202510185858.8

    申请日:2025-02-20

    Abstract: 本发明公开了一种时域压缩三维轮廓动态成像装置,其帧率达到11帧/秒,由条纹投影系统、光照收集系统、高速编码器、数据采集系统和计算机五个部分组成。在拍摄三维动态场景时,条纹投影系统对动态样品投射数步相移正弦结构光,光照收集系统将动态场景成像到高速编码器上并应用压缩采样操作,数据采集系统将压缩图像拍摄并保存,计算机统一为条纹投影系统、高速编码器、数据采集系统提供同步信号,使系统同步工作,并在获取压缩图像后运行重构算法。相比于传统的三维轮廓成像装置,本发明可拍摄动态场景,提升了成像速度,为工业观测、机器人智能、生物成像等研究提供了理想的工具。

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