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公开(公告)号:CN105181303B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201510703067.6
申请日:2015-10-26
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开一种无限远共轭距显微物镜杂散光测试仪,包括:提供照明均匀光的光源;成像装置包括用于成像的无限远共轭距显微物镜和管透镜、位于无限远共轭距显微物镜前焦面上用于为无限远共轭距显微物镜提供黑斑的黑体目标板;三目观察装置,包括可上下移动的半五角棱镜,用于观察保证测量时黑斑位置放置正确;滤光装置,成像装置出射的光通过滤光装置过滤后输出可见光波段;第一光阑,其接收可见光波段并选择可见光波段中黑斑的特定黑斑像区域的光用于测量;测试积分球,其对接收的第一光阑选择的测量光进行均光和衰减;光电倍增管,其用于测量经测试积分球均光和衰减的光的能量;本发明具有杂散光源减少、测量精度高的优点。
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公开(公告)号:CN107272485A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710456886.4
申请日:2017-06-16
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G05B19/042
CPC classification number: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种基于低速ADC的脉冲信号采集装置,其包括有:一脉冲拓宽电路,其输入端用于接入脉冲信号,所述脉冲拓宽电路用于将脉冲信号中的脉冲电平拓宽;一ADC单元,用于对拓宽后的脉冲信号进行模数转换;一信号处理单元,连接于ADC单元的输出端,所述信号处理单元用于接收ADC单元输出的数字信号。本发明实现了脉冲信号的低速ADC采样,进而节省电路成本、减少无用信号、便于数据后期处理。
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公开(公告)号:CN107180411A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710362081.3
申请日:2017-05-19
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
CPC classification number: G06T3/4053 , G06T5/002 , G06T2207/20056
Abstract: 本申请涉及图像重构技术领域,特别涉及一种图像重构方法及系统。所述图像重构方法包括:步骤a:对图像进行频谱分离,得到所述图像的频谱分量;步骤b:对所述频谱分量进行峰值点搜索,获取照明光的方向和空间频率;步骤c:通过线性拟合算法计算所述照明光的调制度和初始相位,通过所述照明光的调制度和初始相位对所述频谱分量进行修正,将所述频谱分量的系数进行归一化;步骤d:对所述归一化的频谱分量进行去卷积和平移处理,并将所述去卷积和平移处理后的频谱分量进行频谱组合,得到所述图像的重构结果。本申请根据照明光空间频率初始值设定滤波函数,对分离频谱进行滤波,再进行峰值点搜索,提高了求解精度,有效提高重构图像的质量。
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公开(公告)号:CN105181303A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510703067.6
申请日:2015-10-26
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开一种无限远共轭距显微物镜杂散光测试仪,包括:提供照明均匀光的光源;成像装置包括用于成像的无限远共轭距显微物镜和管透镜、位于无限远共轭距显微物镜前焦面上用于为无限远共轭距显微物镜提供黑斑的黑体目标板;三目观察装置,包括可上下移动的半五角棱镜,用于观察保证测量时黑斑位置放置正确;滤光装置,成像装置出射的光通过滤光装置过滤后输出可见光波段;第一光阑,其接收可见光波段并选择可见光波段中黑斑的特定黑斑像区域的光用于测量;测试积分球,其对接收的第一光阑选择的测量光进行均光和衰减;光电倍增管,其用于测量经测试积分球均光和衰减的光的能量;本发明具有杂散光源减少、测量精度高的优点。
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公开(公告)号:CN119224974A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411538674.7
申请日:2024-10-31
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及光学器械技术领域,公开了本发明提供了一种显微物镜,至少适用于50K至150K的温度环境,包括:前组单元,至少包括沿光路前后依次设置的第一透镜和第二透镜,适于汇聚光线并校正球差;中组单元,设置在前组单元的光路后侧,至少包括第一中组和第二中组,并沿光路前后依次相邻设置,各个中组中设置有至少两个间隔设置的透镜,适于校正色差;后组单元,设置在中组单元的光路后侧,包括至少两个间隔设置的透镜;前组单元、中组单元和后组单元包含的各个透镜均为单透镜。通过设置各个透镜均为单透镜,各个单元和整体的显微物镜中,避免设置胶合透镜实现组合连接,避免出现在低温等极端环境下的损坏、脱落或放气的问题,满足在低温环境下的应用。
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公开(公告)号:CN107180411B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201710362081.3
申请日:2017-05-19
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本申请涉及图像重构技术领域,特别涉及一种图像重构方法及系统。所述图像重构方法包括:步骤a:对图像进行频谱分离,得到所述图像的频谱分量;步骤b:对所述频谱分量进行峰值点搜索,获取照明光的方向和空间频率;步骤c:通过线性拟合算法计算所述照明光的调制度和初始相位,通过所述照明光的调制度和初始相位对所述频谱分量进行修正,将所述频谱分量的系数进行归一化;步骤d:对所述归一化的频谱分量进行去卷积和平移处理,并将所述去卷积和平移处理后的频谱分量进行频谱组合,得到所述图像的重构结果。本申请根据照明光空间频率初始值设定滤波函数,对分离频谱进行滤波,再进行峰值点搜索,提高了求解精度,有效提高重构图像的质量。
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公开(公告)号:CN112643061A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011409727.7
申请日:2020-12-04
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及光学镜片制造技术领域,具体提供一种物镜加工装置,包括:机床,设在机床上的机床主轴;六轴并联位移台,固定在所述机床主轴上;所述六轴并联位移台供物镜安装;靶标,与所述六轴并联位移台相对分布;图像采集组件,用于采集所述靶标通过安装于所述六轴并联位移台的物镜所成的像;控制机构,与所述图像采集组件、六轴并联位移台电连接,控制所述六轴并联位移台运动,以使所述六轴并联位移台调整所述物镜的位置。控制机构控制六轴并联位移台运动,以能够调整物镜相对机床主轴的位置,通过六轴并联位移台自动地对物镜位置的调整,使得物镜的光轴与机床主轴的轴线进行自动的重合调整。
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公开(公告)号:CN107505695B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201710605666.3
申请日:2017-07-24
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供一种结构光照明装置及产生条纹结构光的方法。结构光照明装置包括激光器、半波片、聚光透镜、分光镜、反射镜、光程延迟模块及可旋转地设置于光路中道威棱镜和半波片;激光器发出的线偏振光依次顺序经过半波片和聚光透镜后,被分光镜分成反射光束和透射光束;反射光束进入光程延迟模块,透射光束由反射镜反射至光程延迟模块,经过光程延迟模块后形成两束光程相同的照明光束;两束照明光束通过道威棱镜和半波片后,在面P1上产生两个光斑。另提供产生条纹结构光的方法。所述结构光照明装置可有效地解决现有技术中存在的能量利用率低、照明视场小、偏振调制困难等问题。
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公开(公告)号:CN109000591A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810666835.9
申请日:2018-06-26
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01B11/27
Abstract: 本发明提供了一种偏心差测量仪,包括:光学照明模块、掩膜板、测量物镜模块、二级放大成像模块、探测器及转台,所述光学照明模块包括光源、第一反射镜及第二反射镜,所述测量物镜模块包括第三反射镜及第四反射镜,所述二级放大成像模块包括第五反射镜及第六反射镜,所述转台上放置被测物镜,上述偏心差测量仪,在测量时通过转动转台,由于被测物镜的被测面球心与转台的转轴不重合,被反射的反射图案将在探测器上作画圆运动,通过测量画圆的外径,便可得出被测物镜的偏心量,本发明提供的偏心差测量仪,充分利用了反射镜没有色差同时在全谱段都有较高反射率的特点,实现了从近紫外到长波红外的全谱段偏心测量。
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公开(公告)号:CN108957781A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810811031.3
申请日:2018-07-23
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G02B27/62
CPC classification number: G02B27/62
Abstract: 一种光学镜头装调及检测系统,包括装调设备和像质检测设备;装调设备包括偏心差测量装置和镜面间距测量装置,像质检测设备包括波前像差检测装置;偏心差测量装置包括光学测量头、气浮转台以及立柱导轨,光学测量头包括照明模块、投影模块、显微二级放大模块和第一探测器,光学测量头与立柱导轨滑动连接,光学测量头沿立柱导轨可上下移动,气浮转台用于固定待测镜头。上述光学镜头装调及检测系统,不仅可以检测待测镜片的偏心差和待测镜片的间距和待测镜片的厚度,还可以检测整个待测镜头的波前像差,评估整个待测镜头的像质,且光学测量头的显微二级放大模块用于将经投影模块的成像进行二次放大,以提高光学镜头装调及检测系统的检测精度。
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