一种制备亚波长抗反射压膜的方法

    公开(公告)号:CN107942415A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711281500.7

    申请日:2017-12-07

    CPC classification number: G02B1/118

    Abstract: 本发明公开了一种制备亚波长抗反射压膜的方法,包括如下步骤:A)利用化学氧化还原反应沉积金属层的方法,在含氧基底表面沉积硬掩膜,在单面抛光的基片上沉积一层金属层;B)在所述硬掩膜表面制作出周期性单排光刻胶图形层,将沉积有金属层的基片进行快速退火处理,经过退火处理的金属层形成纳米金属粒子,该纳米金属粒子在所述基片表面呈随机分布,且纳米金属粒子之间的间隔处于亚波长范围。本发明具有广角宽谱的抗反射效果;采用湿法制作金属掩模降低了生产设备成本,同时工艺方法成本低廉,制作简单,并可实现大面积的制作。

    一种基于层叠衍射的可吸入颗粒物检测方法

    公开(公告)号:CN105547944B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201610012762.2

    申请日:2016-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于层叠衍射的可吸入颗粒物检测方法,属于可吸入颗粒物检测领域。其方法是利用激光器和光学透镜产生直径为1~10mm,波长为200~1000nm的激光束并将其照向待测空气;激光经过空气中可吸入颗粒物时产生衍射,在激光器对侧形成干涉图样;由于可吸入颗粒物在重力作用下存在着沉降速率,利用帧率不低于600fps的高速电子感光元件可以接收一系列有关这些颗粒物的干涉图样;对于PM2.5、PM10等一般的可吸入颗粒物,这些干涉图样相互间有所叠加,故可利用层叠衍射算法将这些颗粒物全息形貌计算出来;利用实时层叠衍射算法,在显示设备上可以及时显示可吸入颗粒物图像,并经处理器统计得出不同大小颗粒相应的浓度值。该方法无需PM2.5、PM10等切割器,能够对可吸入颗粒物进行准实时三维成像,有助于在线研究可吸入颗粒物的行为。

    一种获取三维形貌显微图像的方法

    公开(公告)号:CN103322940B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201310285307.6

    申请日:2013-07-09

    Abstract: 一种获取三维形貌显微图像的方法,将一束激光通过分束镜后分为物光波和参考光波,物光波携带透明物体的三维信息,物光波和参考光波在CCD靶面上形成干涉图像,该图像传输到计算机,在计算机中将干涉图像通过非常规重建方法再现。其中,非常规重建方法中,对干涉图像取自然对数后进行傅里叶变换获得其频谱图,选取频谱图中与物体频谱相对应的一个象限的谱面大小进行滤波,从而获得物体频谱,然后进行逆傅里叶变换,指数运算以及位相补偿,从而获得准确的物体的三维显微图像。

    一种获取立体显微图像的方法

    公开(公告)号:CN103323938B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201310285309.5

    申请日:2013-07-09

    Abstract: 一种获取立体显微图像的方法,将一束激光通过分束镜后分为物光波和参考光波,物光波携带透明物体的三维信息,物光波和参考光波在CCD靶面上形成干涉图像,该图像传输到计算机,在计算机中将干涉图像通过非常规重建方法再现。其中,非常规重建方法中,对干涉图像取自然对数后进行傅里叶变换获得其频谱图,选取频谱图中与物体频谱相对应的一个象限的谱面大小进行滤波,从而获得物体频谱,然后进行逆傅里叶变换,指数运算以及位相补偿,从而获得准确的物体的三维显微图像。

    一种数字全息显微测量装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN114018150B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202111314426.0

    申请日:2021-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种数字全息显微测量装置,包括:双波长光源,用于产生具有两个波长的激光束;分束器,用于将激光束分为物光和参考光;参考光路上设置有分光器,用于将参考光分为两个波长的第一参考光和第二参考光;第一参考光路和第二参考光路上分别设置有相位调节器,用于调节第一参考光和第二参考光与物光的干涉状态;图像采集器,用于接收数字全息图像;图像处理器,用于对接收到的数字全息图像进行处理。本发明能够改进现有技术的不足,有效降低数字全息显微测量装置的安装调试难度。

    一种数字全息显微成像设备光路共焦装置

    公开(公告)号:CN111044455B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN201911376984.2

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种数字全息显微成像设备光路共焦装置,包括聚焦管,所述聚焦管底端固定连接有连接环,所述聚焦管内侧设置有螺旋滑轨,所述螺旋滑轨内侧活动连接有滑移管,所述滑移管外侧对应螺旋滑轨内侧位置处螺旋盘绕有摩擦带,所述滑移管两端均固定连接有导管,本发明通过摩擦带和摩擦轮实现聚焦平面的高度的无级变化,通过摩擦轮、螺旋滑轨、滑移管和摩擦带之间的配合,由摩擦轮带动摩擦带和滑移管转动,在螺旋滑轨引导下滑移管沿聚焦管轴向移动,并通过安装环带动聚光透镜移动,使聚光透镜水平高度发生变化,进而对聚焦平面的高度进行了调节,调节操作简单,提高了共聚焦显微镜的观测效率。

    一种用于文物鉴定的数字全息显微成像设备

    公开(公告)号:CN110823891B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN201911106577.X

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于文物鉴定的数字全息显微成像设备,包括第一底座,第一底座顶部安装有平台,平台上方安装有显微镜,所述平台上安装有三个滑轨,滑轨侧面安装第二电机,滑轨远离平台圆心端安装第一支撑杆,第一支撑杆顶端安装第一轴,第一轴上安装第二支撑杆,第二支撑杆顶端安装第二轴,第二轴上安装第三支撑杆,第三支撑杆顶端安装支撑头,第三支撑杆靠近平台圆心侧安装倒三角形支撑座,第一支撑杆靠近平台圆心侧中间位置安装有第三轴,第二支撑杆靠近第三轴一侧安装有第四轴,第二支撑杆另一侧安装有第五轴。本发明能够改进现有技术的不足,提高了数字全息显微成像设备对不同大小物体夹持及调节的效果。

    基于深度学习的新型手部增强现实技术

    公开(公告)号:CN114140531A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111487024.0

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明涉及基于深度学习的新型手部增强现实技术。本发明涉及深度学习和双目视觉领域,主要利用双目相机进行拍摄左右视觉下的图像,利用深度学习对图片中的手进行预测21个特征点,利用双目产生的视差对图片进行深度计算,转换坐标系之后判断手指是否点击了桌面,提前绘制好需要交互的信息,与点击桌面的手指进行交互,实现桌面上的增强现实功能。

    一种光学成像系统及方法
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114111625A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111345259.6

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本申请涉及一种光学成像系统及方法。利用不同波长的两束激光照射被测物体,从而携带被测物体的相位信息,经显微物镜放大并经准直后形成平行光,利用二维光栅得到不同级次的衍射光,利用一个4f成像系统并结合使用滤波器,让0级衍射光中的直流项以及+1级衍射光全部通过,其余级次的衍射光被滤除,从而形成两幅正交的干涉条纹图像,所述两幅正交的干涉条纹图像被CCD采集并经由计算机程序重建被测物体的三维图像。

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