外部光源高分辨力立体视觉测量系统与方法

    公开(公告)号:CN109470143B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201811496655.7

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 外部光源高分辨力立体视觉测量系统与方法光学非接触三维测量领域,具体涉及一种利用立体视觉与扫描放大测量系统联用测量大尺度三维物体形貌、形变、位移等的装置和方法;该装置由两个外部光源高分辨力立体视觉单目测量装置及外部光源组成,每一个外部光源高分辨力立体视觉单目测量装置由扫描视觉模块组成;该方法首先将待测物体放置在本装置视场范围及清晰成像范围内;其次,利用扫描视觉模块逐点扫描整个物体;利用视觉三维成像原理对采集到的图片进行处理得到高分辨力的物体三维形貌;本发明可以显著提高大尺度视觉系统的测量分辨力。

    一种集光器用集光孔阵列板

    公开(公告)号:CN110207405A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910390715.5

    申请日:2019-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种集光器用集光孔阵列板,包括:集光器;集光器上具有透镜阵列板、导光槽和侧向集光器,自然光照射面为平面,平面的相对面均匀排布透镜;在透镜阵列板和导光槽之间设置有集光孔阵列板,集光孔阵列板包括:主体板、集光孔、多面反射体和反射膜;集光孔开设在主体板上,且集光孔与透镜相匹配;多面反射体固定于主体板远离透镜的一侧,且多面反射体设置有主反射面,集光孔内的自然光通过主反射面进行反射,通过主反射面的自然光照射到侧向集光器;主体板远离透镜的一侧镀有反射膜;多面反射体除与主体板接触面均镀有反射膜。本发明提供了一种集光器用集光孔阵列板,不仅具有薄型化的优点,而且能够大大增加太阳光的收集效能。

    多波长高分辨力立体视觉测量装置与方法

    公开(公告)号:CN109596063A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811496695.1

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 多波长高分辨力立体视觉测量系统与方法光学非接触三维测量领域,具体涉及一种利用立体视觉与扫描放大测量系统联用测量大尺度三维物体形貌、形变、位移等的系统和方法;该系统有多个多波长高分辨力立体视觉单目测量装置组成,每一个多波长高分辨力立体视觉单目测量装置包括激光照明模块、视觉摄像模块、扫描放大测量模块;该方法首先将待测物体放置在本装置视场范围及清晰成像范围内;其次,利用扫描放大测量模块通过摄像模块逐点扫描整个物体;利用视觉三维成像原理对采集到的图片进行处理得到高分辨力的物体三维形貌;本发明可以显著提高大尺度视觉系统的测量分辨力。

    中心无遮挡的镜片旋转支架

    公开(公告)号:CN109581615A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811496752.6

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 中心无遮挡的镜片旋转支架光学装配领域,具体涉及一种可360度旋转光学镜片且不会对光路造成遮挡的装置;该装置主体由三部分组成包括镜片固定旋转部分、主动驱动部分及外壳支架固定部分。首先将需要旋转的镜片放置在镜片固定旋转部分,然后通过外壳支架固定部分将其固定在光路中,最后通过主动驱动部分进行镜片无遮挡旋转。

    基于编码孔径和空间光调制器的物体相位恢复方法

    公开(公告)号:CN109410153A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811497956.1

    申请日:2018-12-07

    Inventor: 刘俭 李勇 王伟波

    Abstract: 一种基于编码孔径和空间光调制器的物体相位恢复方法,属于相位恢复成像领域。本发明解决了传统相位恢复算法物体需小于探测面的问题。本发明首先在样品和探测器之间依次放置一个编码孔径和一个空间光调制器;然后利用准直部分相干光照明样品,通过编码孔径和空间光调制器被探测器接收;再次,调制空间光调制器改变光场的光程以调制传播到探测器平面的距离差,产生不同的频谱被探测器接收;最后通过相位恢复算法和压缩传感算法恢复样品的复振幅。本发明可以一次恢复相当于探测面大小的样品并且不需要扫描。

    椭球反射镜照明自适应谐波共焦显微测量方法

    公开(公告)号:CN108982428A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810498567.4

    申请日:2018-05-23

    Abstract: 椭球反射镜照明自适应谐波共焦显微测量方法属于非线性光学测量领域;将椭球反射式照明系统、共焦显微测量方法、自适应像差校正方法与谐波显微方法有机结合,可提升谐波显微测量分辨力。飞秒激光脉冲经光束整形、扫描振镜反射后进入自适应光学像差补偿单元,经相位调制和像差校正后形成照明光束进入椭球面反射镜系统,并会聚在样品内部形成谐波信号发生所需的激发聚焦光斑。样品经激发光激发后会同时产生二次和三次谐波信号,被右侧双路复合的共焦显微测量系统收集并解析。谐波信号被大数值孔径物镜收集后,经二向分色镜后分离为两个不同波长信号,经窄带滤光片、成像物镜聚焦,通过针孔后分别被光电倍增管(PMT)接收。所用的谐波收集模块采用共焦收集模式。共焦针孔的切趾作用可以有效的抑制混叠信号噪声对谐波信号解析的干扰,大大提高显微系统的测量分辨力。

    基于径向偏振光照明反射式共焦收集谐波显微成像方法

    公开(公告)号:CN108918475A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810498499.1

    申请日:2018-05-23

    Abstract: 基于径向偏振光照明反射式共焦收集谐波显微成像方法属于非线性光学测量领域。飞秒激光器发出的脉冲激光先经过准直系统进行准直,再通过偏振态转换器变为径向偏振光后由大数值孔径物镜聚焦于椭球面反射镜远焦点后,由椭球面反射镜反射聚焦于成像样品处,样品放置于椭球面反射镜近焦点。由非线性光学效应可激发出谐波信号,所激发出的谐波信号由另一个大数值孔径物镜收集,经过窄带滤光片滤除非所需波长光后由成像物镜将谐波信号成像于探测器的探测面,实现谐波显微测量。所用的谐波收集模块采用共焦收集模式。共焦针孔的切趾作用可以有效的抑制混叠信号噪声对谐波信号解析的干扰,大大提高显微系统的测量分辨力。

    基于被测表面荧光激发的差动共焦显微测量装置

    公开(公告)号:CN103105143A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310033429.6

    申请日:2013-01-29

    Abstract: 基于被测表面荧光激发的差动共焦显微测量装置属于表面形貌测量技术领域;该测量装置包括激光器、沿光线传播方向配置在激光器直射光路上的准直扩束器和偏振分光镜;配置在偏振分光镜反射光路上的四分之一波片、探测物镜和被测件;配置在偏振分光镜透射光路上的收集物镜、分光镜、第二针孔和第二探测器;配置在分光镜反射光路上的第一针孔和第一探测器;所述的第一、二探测器分别配备有第一、二窄带滤光片;被测件表面采用真空蒸发镀膜法进行镀膜并由微位移载物台承载;这种设计,保证测量光经被测面反射后能够返回探测系统,解决了高NA和高斜率表面检测的难题,适用于高NA和高斜率球面、非球面和自由曲面三维形貌的超精密测量。

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