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公开(公告)号:CN105716521B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610071879.8
申请日:2016-02-02
Applicant: 东北大学
IPC: G01B9/02
Abstract: 一种增大频域低相干光干涉测量范围的装置由低相干光干涉和信号处理部分、参考臂和探测臂组成,低相干光干涉和信号处理部分的第1光纤准直器与参考臂光连接,低相干光干涉和信号处理部分的第2光纤准直器与探测臂光连接。采用上述装置进行增大频域低相干光干涉测量范围的方法步骤为:①用上述装置测量待测样品的探测面相对于等光程面的垂直距离d1绝对值;②在参考臂一侧加上透明片,用上述装置测量待测样品的探测面相对于等光程面的垂直距离d2绝对值,从而判断出待测样品的探测面位于等光程面的远端或近端。采用本方法能使频域低相干光干涉测量的检测范围扩大一倍。
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公开(公告)号:CN107314823A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710480459.X
申请日:2017-06-22
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: G01J9/02
CPC classification number: G01J9/02 , G01J2009/0226 , G01J2009/0242
Abstract: 本发明公开了一种干涉型光纤传感器的相位测量方法及装置,涉及利用双波长3×3耦合器进行干涉型光纤传感器的相位检测技术领域。所述方法包括:利用两种不同波长的光源获得干涉型光纤传感器的两组干涉信号,对两个不同波长的干涉信号进行相位解调得到其对应的卷绕相位,然后通过双波长干涉原理求解出等效波长的相位,最后利用等效波长的相位对发生卷绕的相位进行补偿,得到所述光纤传感器所测量的真实相位。所述方法通过对卷绕的相位进行补偿,得到一定范围内真实相位的测量值,部分消除了传统干涉型光纤传感器存在的问题,提高了相位测量的范围及准确性。
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公开(公告)号:CN105716521A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610071879.8
申请日:2016-02-02
Applicant: 东北大学
IPC: G01B9/02
CPC classification number: G01B9/02041
Abstract: 一种增大频域低相干光干涉测量范围的装置由低相干光干涉和信号处理部分、参考臂和探测臂组成,低相干光干涉和信号处理部分的第1光纤准直器与参考臂光连接,低相干光干涉和信号处理部分的第2光纤准直器与探测臂光连接。采用上述装置进行增大频域低相干光干涉测量范围的方法步骤为:①用上述装置测量待测样品的探测面相对于等光程面的垂直距离d1绝对值;②在参考臂一侧加上透明片,用上述装置测量待测样品的探测面相对于等光程面的垂直距离d2绝对值,从而判断出待测样品的探测面位于等光程面的远端或近端。采用本方法能使频域低相干光干涉测量的检测范围扩大一倍。
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公开(公告)号:CN105147238A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510346930.7
申请日:2015-06-19
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种眼睛多界面间距测量方法及装置,所述方法包括:将短相干光分为两路,一路作为探测光进入快速变焦系统1,快速变焦系统1切换3条光路分别测量眼睛角膜的前后表面、晶状体的前后表面及视网膜表面,另一路作为参考光进入多光程参考系统2进行相应的参考光光程补偿,实现对角膜的前后表面、晶状体的前后表面及视网膜表面的连续检测;记录角膜的前后表面、晶状体的前后表面及视网膜表面的干涉光谱信息,将该光谱信息进行FFT变换,即得眼睛角膜的前表面、角膜的后表面、晶状体的前表面、晶状体的后表面和视网膜表面之间的相对位置L5、L4、L3、L2、L1。本发明获得了精确的角膜厚度、前房深度、晶体厚度以及视轴长度。
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公开(公告)号:CN117190869A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311088023.8
申请日:2023-08-28
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: G01B11/02 , G01B9/02015
Abstract: 本发明属于光学检测领域,提出一种基于3*3光纤耦合器的白光干涉检测装置与方法。通过设置3*3光纤耦合器以及样品臂和参考臂,布置环形器和探测器,通过改变振镜的角度以改变参考光的光程。最终使得本方法实现在参考光同一光程的情况下,获得三路干涉信号,不受干涉光谱包络线影响,因此提高相位计算精度。进行低精度解的解调使用的是强度解调,寻找包络曲线的相干峰位置,避免了相位卷绕,增大了测量范围;在参考光同一光程同一时间采集一次,即可产生三路具有相移的干涉信号,测量时可以选取更大的采样步长,测量速度更快。
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公开(公告)号:CN116990239A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310976875.4
申请日:2023-08-04
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明属于光声探测技术领域,公开了一种光声探测装置及方法。装置包括计算机、探测光源、指示光源、激发光源、环形器、耦合器、参考臂模块、样品臂模块、相机和光谱仪;计算机输出端分别连接探测光源和激发光源,计算机输入端连接相机;探测光源传输至环形器,指示光源传输至耦合器;环形器分别连接光谱仪和耦合器;光谱仪连接相机;耦合器分为两路,一路传输至参考臂模块,另一路传输至样品臂模块;激发光源传输至反射镜,经反射后传输至透镜进入样品臂模块,样品臂模块与样品间布置聚焦透镜。本发明中样品无需与超声探测器接触,且无需在样品上覆盖水膜,减少了样品感染风险。
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公开(公告)号:CN116182733A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211527929.0
申请日:2022-12-01
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: G01B11/24
Abstract: 一种三维线成像装置及方法,属于光学检测技术领域,结合色差技术和谱域干涉技术实现扫描成像,具有纵向及横向分辨率高、动态测量范围大的特点。针对色差效应需要线宽较大的光源而造成谱域干涉的深度测量范围较小的矛盾,本发明引入了四参考臂用以增大检测深度,同时为了消除谱域干涉四参考臂之间的干扰,首先利用色差技术确定低精度深度值,并确定参与干涉的参考臂,然后利用谱域干涉技术计算高精度深度相对值,并对谱域干涉的结果进行偏移量补偿,进而得到精确深度信息,从而有效增大了谱域干涉的测量范围,通过得到样品位于光谱测量范围之间任意点的深度,进而得到流水线上样品的线轮廓分布,最终实现运动物体的三维线成像测量。
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公开(公告)号:CN115808132A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211527930.3
申请日:2022-12-01
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: G01B11/22
Abstract: 一种深度检测装置及方法,属于光学检测技术领域,本发明在谱域干涉技术中引入了光谱共焦技术,采用分段测量方式,根据光谱共焦技术确定每个参考臂的偏移量并进行补偿,在不影响分辨率的情况下,实现纵向测量范围的增大。本发明在应用时,在每个探测点只需测量一次,有效提高了测量速度,适用于运动样品的测量。本发明针对色差效应需要线宽较大的光源而造成谱域干涉的深度测量范围较小的矛盾,在引入四参考臂用以增大检测深度的同时,为了消除谱域干涉四参考臂之间的干扰,首先利用色差技术确定低精度深度值,并确定参与干涉的参考臂,然后利用谱域干涉技术计算高精度深度相对值,并对谱域干涉的结果进行偏移量补偿,进而得到精确深度信息。
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公开(公告)号:CN115791632A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211580204.8
申请日:2022-12-09
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 一种血管内超声成像装置及方法,属于超声成像技术领域,本发明将气动马达引入探头结构设计中,省去了复杂的电气化控制元件,大幅度简化了探头制作工艺和成本;气动马达通过采用空心结构或透明结构,保证探测光正常通过;使用全光进行超声信号的激发和检测,无需在探头内注入生理盐水,避免生理盐水带来负面影响;采用光声原理激发超声信号方式以及白光干涉检测超声信号方法,取代了传统血管内超声系统中的超声换能器,使得血管内超声探头不再被超声换能器尺寸所限制,可以省去超声换能器带来的需要声耦合介质的不便,有利于探头小型化;使用白光干涉仪检测激发的超声信号所带来的探测窗口振动,由于白光干涉灵敏度优于超声换能器,图像质量更优。
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公开(公告)号:CN113203706B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110534115.9
申请日:2021-05-17
Applicant: 苏州中科行智智能科技有限公司 , 东北大学秦皇岛分校
IPC: G01N21/45 , G01N21/01 , G01B9/0209
Abstract: 本发明公开了一种线扫描分光白光干涉仪,光源部分包括SLD光源,SLD光源出光端与准直器连接;准直器出光端发出的光束通过第一柱透镜后进入分光棱镜,并分两路分别进入参考臂和样品臂;参考臂和样品臂返回的反射光通过分光棱镜后进入第二远心镜头,之后进入光谱仪;参考臂依次设有第二柱透镜、消色差透镜、反光镜;样品臂中设有第一远心镜头、测量样品和一维平移台;本发明优点在于,采用SLD光源相干长度短、功率高;柱面镜产生线阵光束,可完成线扫检测,提升检测精度;消色差镜和远心镜头可以是两个不同焦距的镜头,不需要参考臂和样品臂满足等光程条件;远心镜头可以避免死角,具备高定为精度、高能量均匀性优点。
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