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公开(公告)号:CN117991491B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202311619712.7
申请日:2023-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B21/36 , G02B3/00 , G02B1/00 , G02B21/06 , G02B21/26 , G02B21/00 , G02B30/00 , G02B27/00 , G01N21/01
Abstract: 基于色散双螺旋点扩散函数超构透镜显微成像方法及装置,它涉及一种显微成像方法及装置。本发明为了解决空间光调制器成像质量差、不利于集成且成本较高的问题。本发明所述基于色散双螺旋点扩散函数超构透镜显微成像系统包括白光光源、滤波片、准直透镜、偏振片、四分之一波片、会聚透镜、样品载物台、超构透镜、显微物镜、右旋圆偏振片、管镜和CMOS相机;白光光源、滤波片、准直透镜、偏振片、四分之一波片和会聚透镜由左至右依次设置在样品载物台的一侧,超构透镜、显微物镜、右旋圆偏振片、管镜和CMOS相机由左至右依次设置在样品载物台的右侧。本发明属于光学显微成像与光学操控技术领域。
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公开(公告)号:CN117929372B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202410105242.0
申请日:2024-01-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了二阶二维微分运算的超构表面边缘检测成像方法和系统,其中,方法包括:基于有限元法和二阶二维微分运算函数对超构表面的单元结构和相位分布进行仿真;基于仿真结果进行超构表面的制备,得到具有二阶二维微分运算函数特性的超构表面;基于所述超构表面构建若干边缘检测单元,基于待测图像的特性选择对应边缘检测单元进行边缘检测,得到所述待测图像的轮廓信息,完成边缘检测。本发明所述技术方案改善了传统基于空间光调制器的三维成像光学系统存在零级高级衍射且难以集成的问题,使元件体积大幅缩小,成像质量得到改善。
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公开(公告)号:CN117849918B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202410105139.6
申请日:2024-01-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B3/00 , G02B1/00 , G02B21/36 , G02B27/00 , G02B7/02 , G02B27/28 , G06T7/13 , G06T7/00 , G06F17/13
Abstract: 本发明提供了一阶二维微分运算的超构透镜边缘检测成像方法和系统,包括:步骤1:设计并加工具有一阶二维微分运算函数特性的超构透镜;步骤2:构建以超构透镜为核心的图像边缘检测模型,基于图像边缘检测模型对待测图像进行成像,得到边缘检测图像;步骤3:基于边缘检测图像获取待测图像的边缘轮廓,完成待测图像的边缘检测成像。本发明使用超构透镜产生一阶二维微分运算函数调制,不仅避免了零级衍射光斑的影响,提高了能量利用率和成像效率,而且提高了系统的集成化和轻量化。将一阶二维微分运算函数的特点与超构透镜的优势相结合,在能够进行高精度边缘检测的同时,降低了系统的复杂程度,使系统更易于集成。
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公开(公告)号:CN117722625A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311183062.6
申请日:2023-09-13
Applicant: 荣仪尚科光电技术(哈尔滨)有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于组合式单片排列的自然光匀化装置,它涉及一种自然光匀化装置。本发明为了解决传统的采光窗帘无法保证每一个照明阶段的自然光都能均匀散射进室内,难以形成全天候匀化照射效果的问题。本发明包括十个第一薄光片、十个第二薄光片、十个第三薄光片、十个第四薄光片、十个第五薄光片、十个第六薄光片、十个第七薄光片、十个第八薄光片、十个第九薄光片和十个第十薄光片,十个第一薄光片、十个第二薄光片、十个第三薄光片、十个第四薄光片、十个第五薄光片、十个第六薄光片、十个第七薄光片、十个第八薄光片、十个第九薄光片和十个第十薄光片呈矩阵状设置组成采光矩阵。本发明属于光学技术领域。
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公开(公告)号:CN116123473A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211257815.9
申请日:2023-01-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于双凹透镜与半凸透镜组合的自然光匀化照明装置,它涉及一种自然光匀化照明装置。本发明为了解决目前占据市场主流的光导管效率低、采光均匀性差、且在安装过程张可能对原有建筑结构造成破坏,不利于推广和普及的问题。本发明包括理想双凹透镜组合和理想半凸透镜组合;理想双凹透镜组合和理想半凸透镜组合并排设置,且理想双凹透镜组合位于室外,理想半凸透镜组合位于室内。本发明属于照明系统技术领域。
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公开(公告)号:CN117849919A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410105217.2
申请日:2024-01-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B3/00 , G02B1/00 , G02B21/36 , G02B27/00 , G02B7/02 , G02B27/28 , G06T7/13 , G06T7/00 , G06F17/13
Abstract: 基于二阶二维微分运算函数超构透镜边缘检测成像方法,它涉及一种超构透镜边缘检测成像方法。本发明为了解决空间光调制器成像质量差、不利于集成且成本较高的问题。本发明的步骤包括:步骤1、通过仿真手段设计并加工具有二阶二维微分运算函数特性的超构透镜;步骤2、搭建以超构透镜为核心进行二阶二维微分运算函数调制的光学系统,通过超构透镜对待测输入图像成像,获得边缘检测图像;步骤3、通过边缘检测图像中的显影,确定输入图像的边缘轮廓,实现边缘检测效果。本发明属于光学显微成像与光学操控技术领域。
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公开(公告)号:CN115451371A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211251871.1
申请日:2022-10-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于平凸透镜与半平凸透镜组合的自然光匀化照明装置,它涉及一种自然光匀化照明装置。本发明为了解决现有太阳能转换装置的光导管效率低、采光均匀性差、且在安装过程张可能对原有建筑结构造成破坏,不利于推广和普及的问题。本发明包括理想透镜组合和半透镜组合,理想透镜组合的背面与半透镜组合的背面固定连接,理想透镜组合的透镜面朝向室外,半透镜组合的透镜面朝向室内。本发明属于照明系统技术领域。
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公开(公告)号:CN117991491A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311619712.7
申请日:2023-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B21/36 , G02B3/00 , G02B1/00 , G02B21/06 , G02B21/26 , G02B21/00 , G02B30/00 , G02B27/00 , G01N21/01
Abstract: 基于色散双螺旋点扩散函数超构透镜显微成像方法及装置,它涉及一种显微成像方法及装置。本发明为了解决空间光调制器成像质量差、不利于集成且成本较高的问题。本发明所述基于色散双螺旋点扩散函数超构透镜显微成像系统包括白光光源、滤波片、准直透镜、偏振片、四分之一波片、会聚透镜、样品载物台、超构透镜、显微物镜、右旋圆偏振片、管镜和CMOS相机;白光光源、滤波片、准直透镜、偏振片、四分之一波片和会聚透镜由左至右依次设置在样品载物台的一侧,超构透镜、显微物镜、右旋圆偏振片、管镜和CMOS相机由左至右依次设置在样品载物台的右侧。本发明属于光学显微成像与光学操控技术领域。
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公开(公告)号:CN117722623A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311182959.7
申请日:2023-09-13
Applicant: 荣仪尚科光电技术(哈尔滨)有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 透镜与自由曲面透镜组合式单片正弦布置的自然光匀化装置,它涉及一种自然光匀化装置。本发明为了解决传统的采光窗帘无法保证每一个照明阶段的自然光都能均匀散射进室内,难以形成全天候匀化照射效果的问题。本发明包括若干个薄光片,薄光片的外侧面由连续透镜阵列组成,薄光片的内侧面由连续自由曲面透镜阵列组成,且所述连续自由曲面透镜阵列的每个锯齿的下表面为外凸的曲面,若干个薄光片呈矩阵状排列组成采光矩阵,所述采光矩阵的每排薄光片由左至右依次编号为第一薄光片、第二薄光片、第三薄光片、第四薄光片、第五薄光片、第六薄光片、第七薄光片、第八薄光片、第九薄光片和第十薄光片。本发明属于光学技术领域。
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公开(公告)号:CN117722621A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311182792.4
申请日:2023-09-13
Applicant: 荣仪尚科光电技术(哈尔滨)有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 透镜与锯齿光栅组合式单片正弦布置的自然光匀化装置,它涉及一种自然光匀化装置。本发明为了解决传统的采光窗帘无法保证每一个照明阶段的自然光都能均匀散射进室内,难以形成全天候匀化照射效果的问题。本发明包括若干个薄光片,每个薄光片的外侧面由连续的透镜阵列组成,每个薄光片的内侧面为连续的锯齿光栅,若干个薄光片呈矩阵状排列组成采光矩阵,所述采光举证的每排薄光片由左至右依次编号为第一薄光片、第二薄光片、第三薄光片、第四薄光片、第五薄光片、第六薄光片、第七薄光片、第八薄光片、第九薄光片和第十薄光片。本发明属于光学领域。
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