翡翠透光度检测方法及其装置

    公开(公告)号:CN101122568A

    公开(公告)日:2008-02-13

    申请号:CN200710075525.1

    申请日:2007-08-03

    Inventor: 曾楠 何永红 马辉

    Abstract: 本发明公开了翡翠透光度检测方法及其装置,涉及翡翠质量检测技术领域。所述装置包括:光源组件、分光器、光电探测器、信号处理分析器、纵向扫描光程模块以及横向扫描样品检测模块。光源组件发出的光分为检测光束和参考光束后,分别进入横向扫描样品检测模块和纵向扫描光程模块;经纵向扫描光程模块的反射光及横向扫描样品检测模块的反射光发生干涉;采集干涉信号,将其转化为相对应的电信号,并将电信号传输至信号处理分析器;得到待测翡翠检测部位二维内部结构光学层析图像和平均散射光强随入射深度的变化数据,直观判别翡翠样品的透光度。本发明可以显示翡翠透明度的分布变化规律,且不受翡翠样品厚度和是否镶嵌限制。

    并行列扫描光谱型表面等离子体共振成像方法及装置

    公开(公告)号:CN1740778A

    公开(公告)日:2006-03-01

    申请号:CN200510036232.3

    申请日:2005-08-03

    Abstract: 本发明涉及并行列扫描光谱型表面等离子体共振成像方法及装置,其方法是:将宽带光源发出的光束变为一条细线形光束,使该细线形光束照射在SPR发生装置上,该装置出射光束经色散后,由二维光电探测装置探测,获得被测平面被照明的一条线形区域内的SPR光谱信息;平移该装置,用所述细线型光束扫描整个被测量平面,获得整个被测平面的全部列的SPR光谱信息;由计算机对全部列SPR光谱图像信息进行运算、处理,得到该装置中整个被测平面的折射率信息,生成一幅二维图片。本方法可得到直观的二维折射率分布信息,具有很高的折射率分辨率;由于采用列扫描技术,具有大信息吞吐量的特点,广泛用于生物、化学领域,尤其适合各种生物芯片的检测。

    一种离轴数字全息图像重建装置和方法及显微成像系统

    公开(公告)号:CN110095968B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201910336345.7

    申请日:2019-04-24

    Abstract: 本发明提供了一种离轴数字全息图像重建装置和方法及显微成像系统。该装置利用FPGA芯片实现,包括物光频谱生成模块、重建评价单元、聚焦模块以及相位解包裹模块。其中,重建评价单元包括核函数频谱生成模块、反衍射模块以及清晰度计算模块。在清晰度计算模块计算与第N个衍射距离对应的反衍射物像信息的清晰度时,反衍射模块根据与第N+1个衍射距离对应的核函数频谱和物光频谱生成对应的反衍射物像信息,核函数频谱生成模块根据第N+2个衍射距离生成对应的核函数频谱。上述方案利用FPGA芯片的硬件流水设计和并行处理机制,基于图像重建过程中各计算模块的时序关系进行流水并行处理,极大提高了图像重建速度,从而确保了数字全息图像重建的实时处理效果。

    一种液流电池电极电流密度分布的原位检测方法及装置

    公开(公告)号:CN109725264A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201910060777.X

    申请日:2019-01-22

    Abstract: 本发明提供一种液流电池电极电流密度分布的原位检测方法及装置,采用全内反射光学系统对液流电池的电极表面成像,根据图像中不同位置的光强度变化,获得电极电流密度分布情况。本发明将光学全反射系统与液流电池之间无缝配合,实现电池运行过程中电极表面成像和电流密度的原位检测,得到不同情况下电极电流密度的二维分布及演变过程,为改进电池性能提供原位检测工具。

    一种生物分子相互作用的检测方法及装置

    公开(公告)号:CN106092967B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201610370669.9

    申请日:2016-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种生物分子相互作用的检测方法及装置,检测方法包括以下步骤:1)选取光谱宽度在30nm以上,光强在1mW以上的光源;2)将所述光源出射的光通过第一偏振片后,照射到生物传感单元上,在生物传感单元内部发生全反射后,光线通过第二偏振片后出射;所述第一偏振片和第二偏振片的偏振方向的夹角在弧度至弧度的范围内;3)通过光谱仪记录所述出射光在所述生物传感单元上通过缓冲液和待测分子时的光谱中心波长变化;4)根据所述光谱中心波长变化计算所述生物传感单元上通过的待测分子的浓度。本发明的生物分子相互作用的检测方法及装置,检测灵敏度较高。

    一种基于频域OCT的微血管造影方法

    公开(公告)号:CN108852285A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810339042.6

    申请日:2018-04-16

    CPC classification number: A61B5/0066 A61B5/489

    Abstract: 本发明公开了一种基于频域OCT的微血管造影方法,包括以下步骤:S1,构建频域OCT系统;S2,对各张x扫描方向的二维光谱取同一位置的一条线,重构得到一张y扫描方向的二维光谱;将各个位置的线均进行重构,从而得到一组y扫描方向的二维光谱;S3,对各张y扫描方向的二维光谱进行如下处理,得到各y扫描方向的二维光谱对应的血流信息;S4,将步骤S3得到的各y扫描方向的二维光谱对应的血管信息拼接成三维血管信息,利用三维可视化软件将三维血管信息转换为三维血管图像。本发明的基于频域OCT的微血管造影方法,能检测到更丰富的微血管信息,对检测环境的要求较低,系统组装和调节也较为简化。

    一种基于量子弱测量的声检测装置及声检测方法

    公开(公告)号:CN106052840B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201610357547.6

    申请日:2016-05-25

    Inventor: 何永红 李东梅

    Abstract: 一种基于量子弱测量的声检测装置及方法,在马赫泽德干涉系统的参考臂和测量臂分光处之前设置有第一线性偏振片,在参考臂和测量臂的两束光耦合处之后设置有第二线性偏振片,所述第一线性偏振片与所述第二线性偏振片的偏振方向接近于正交又不完全正交以得到弱测量理论要求的有效的弱值,其中在所述参考臂和所述测量臂的光路上分别设置有容纳透明介质的介质池,在所述测量臂的透明介质中耦合待测量的声场,通过所述测量臂的介质中耦合的声场来改变介质的折射率,从而使得通过所述参考臂和所述测量臂的光之间产生相位差,利用频域弱测量得到待测量的声场的声压值。本发明提升了声传感器的性能,可以探测普通声传感器探测不到的低声场。

    一种指纹采集仪
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108388893A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810480553.X

    申请日:2018-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种指纹采集仪,包括外壳、光源、图像采集器,所述外壳上具有容纳手指的容纳空间,所述容纳空间的底面为透明的平面,所述光源和所述图像采集器置于所述外壳内并位于所述透明的平面的下方,所述容纳空间用于供手指的指纹面以非接触的方式在所述透明的平面上方滑动,所述光源用于照亮手指的指纹面以使所述图像采集器采集手指的指纹。

Patent Agency Ranking