一种超广角高清监控镜头装置、监控系统及校正算法

    公开(公告)号:CN113219638B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202110468401.X

    申请日:2021-04-28

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种超广角高清监控镜头、监控系统及校正算法,其中的超广角高清监控镜头包括主镜筒、第一透镜组、光阑、第二透镜组、滤光片;由第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜沿光线入射方向依次排列组成第一透镜组;由第六透镜、第七透镜、第八透镜、第九透镜、第十透镜沿光线入射方向依次排列组成第二透镜组;第二透镜、第三透镜、第七透镜、第八透镜为非球面透镜;第四透镜、第五透镜组成胶合透镜;第九透镜和第十透镜组成胶合透镜;十块透镜的制作材料都是玻璃;本发明采用十枚镜片,在控制了生产成本的基础上,实现了190°超大视角、分辨率高、成像质量好的光学镜头,监控范围大,拍摄过程中不容易出现拍摄死角。

    一种应用于机器视觉物体检测的镜头、图像矫正算法及其检测系统

    公开(公告)号:CN113341546A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110499946.7

    申请日:2021-05-08

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种应用于机器视觉物体检测的镜头、图像矫正算法及其检测系统,由物侧至像侧沿光轴依次为第一透镜、第二透镜、第三透镜、孔径光阑、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜、第八透镜、第九透镜、第十透镜、第十一透镜和第十二透镜。本发明设计的镜头有着大孔径、大视场角、低色差、低像差的优点,结合畸变矫正算法、电路控制系统和物体检测算法,可较好地运用在机械视觉物体检测领域。本发明具有优秀的光学性能和成像质量。此外,第一透镜、第九到第十二透镜材料为塑料,具有价格低廉、实用性强的特点,方便破损时进行更换。

    一种红外、可见光两用车载大视场镜头及其矫正方法

    公开(公告)号:CN113311574A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110499940.X

    申请日:2021-05-08

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种红外、可见光两用车载大视场镜头及其矫正方法,其物侧至像侧沿光轴依次为第一光学组、第二光学组、孔径光阑、第三光学组和第四光学组;第一光学组G1能够聚集并减小在超过120°视场角的宽视场入射光,第一光学组G1具负屈光度;第二光学组G2能够减小系统轴向色差、球面色差,第二光学组G2具正屈光度;第三光学组G3用于减小像差,具有正屈光度;第四光学组G4用于完成最终成像任务,具有正屈光度。本发明的镜头视场角超过180°,具有大孔径、大视场角、低色差、低像差的优点,结合畸变矫正算法与电路控制系统,可用作车载倒车镜头和行车记录仪镜头。

    一种自动确定最优入射光强的Z扫描测量方法

    公开(公告)号:CN109406453B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201811056374.X

    申请日:2018-09-11

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种改进的Z扫描测量方法。本发明通过对不同的待测样品进行预扫描可以自动确定对应待测样品最优的测量光强。在此最优测量光强下可以有效的避免:(1)因测量光强过强导致的高阶非线性光学效应的影响;(2)因光测量强过弱导致的噪声信号相对过大带来的影响,从而使得测量结果准确可靠。在装置中设置多个反射镜及小孔光阑,对入射光束进行整形。在装置中添加了相应的器件来监测测量过程中所遇到的激光器能量波动、激光器锁模不稳、样品击穿等所产生的影响,添加了相应的器件来避免测量过程中所遇到的热效应和偏振态的影响。在此基础上本装置还可以实现入射光源可更换、偏振态可调节、闭孔数据和开孔数据同时测量等功能。

    一种基于超材料的双波段太赫兹增透膜结构

    公开(公告)号:CN111564700A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010312947.1

    申请日:2020-04-20

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于超材料的双波段太赫兹增透膜结构,自底向上依次包括硅基底层、聚合物介质层、金属谐振器层;金属谐振器包括2个,分别为第一金属谐振器、第二金属谐振器,所述第一金属谐振器、第二金属谐振器位于同一层,并且两者组成特定结构和尺寸实现双波段太赫兹的增透。本发明在0-2THz范围内有两个高透射率频段,实现在两个频点处的超高透射,透射率均高可达95%以上,透射率在90%以上的带宽分别可达0.2至0.4THz和0.1至0.2THz。本发明利用两个不同大小金属谐振器谐振频率的不同实现双波段高透射率增透,与以往的单一金属谐振器在单一波段实现超高透射率相比增透范围更广泛,具有更广阔的应用前景。

    一种用于微弱光信号收集的变焦光学系统

    公开(公告)号:CN111308654A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010127302.0

    申请日:2020-02-28

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于微弱光信号收集的变焦光学系统。该系统自物面开始依次为焦距为正负正正负正负负正正负正正的十三块透镜组成。该系统主要用于将微弱光信号有效的耦合进光纤,便于后端CCD进行数据采集。针对实际应用场景,将该系统设计为变焦系统,物距范围50至200毫米。为了提高光纤耦合效率,该光学系统轴上像点参数被精确设计,像点均方根直径100微米至150微米,轴上像点发散角2α为30.6度。不仅能有效耦合进光纤,还能针对不同应用场景满足单根光纤耦合或者多根光纤束耦合。该系统工作波段覆盖可见光及部分近红外光波段,且很好的校正了各类像差。

    一种用于汽车照明的矩阵式LED像素灯光学系统

    公开(公告)号:CN111219679A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010089871.0

    申请日:2020-02-13

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于汽车照明的矩阵式LED像素灯光学系统,包括光源底座、矩阵式LED芯片、第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、光阑、外玻璃及控制系统;其中第二透镜、第三透镜、第四透镜组成一个矫正相差及消色差透镜组;矩阵式LED光源芯片光源,经过透镜正畸、消除色散色差、校正像差、放大、成像等过程,将LED芯片的每一颗发光光源颗粒成像在接收面上,并且每颗LED颗粒受控制系统控制,可以实现单独的开关和亮度变化,可以呈现出各种照明图像。本发明主要利用透镜组系统,将LED芯片颗粒作为像素点,放大成像和使用,通过集成门电路控制系统实现对像素图案精确控制,在自适应汽车前照灯照明系统中具有很好的应用前景。

    一种用于保险丝冲孔的自动化装置及冲孔方法

    公开(公告)号:CN104162589B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201410410061.5

    申请日:2014-08-20

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提出了一种用于保险丝冲孔的自动化装置及冲孔方法,保险丝载具固定在伺服送料装置的拨料爪上位于伺服送料装置的导轨中,导轨穿过整个机构,其中冲孔装置和竖直方向定位装置处于导轨正上方且冲孔装置位于竖直方向定位装置内部,水平方向定位装置分布在导轨两侧且位于竖直方向定位装置正下方,卸料装置位于导轨正下方且与冲孔装置以及定位夹紧装置对应;PLC控制系统与伺服送料装置中的伺服电机、定位夹紧装置中的气缸、冲孔装置中的电机、卸料装置中的气缸相连,用于控制它们的运动;在用保险丝载具装夹好保险丝后,通过PLC控制系统控制,由各装置驱动进行自动送料、定位、夹紧、冲孔,高效、精确地完成6个保险丝的冲孔加工。

    一种应用于文物展览的多夹层柔性变焦透镜、全息三维显示系统、增强现实系统及方法

    公开(公告)号:CN114924336B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202210403195.9

    申请日:2022-04-18

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种应用于文物展览的多夹层柔性变焦透镜、全息三维显示系统、增强现实系统及方法,包括:计算机全息图模块,利用激光光源对文物进行全息的波前记录生成数字全息图,并在计算机中将对应的虚拟视频每帧生成相应的计算全息图,将处理后的数字全息图与计算全息图叠加,得到融合的计算全息图。信息传递模块,将提前生成的各个文物的最终计算全息图与视频的音频信息等实时地传输到全息三维显示模块中,由全息三维显示模块接收且动态输出,实现声画同步结合。全息三维显示系统,通过多夹层柔性变焦透镜将空间光调制器输出的全息二维图像呈现在不同焦深的各平面,在空间中形成三维立体图像,最后被人眼捕捉,达到增强现实的展示效果。

    一种非线性光学吸收截面测量方法

    公开(公告)号:CN111220573B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202010127320.9

    申请日:2020-02-28

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种非线性光学吸收截面测量方法。本发明可以实现同时测量简并和非简并非线性吸收截面谱。测量过程自动化,测量过程高效、快速。本发明中工作波段为380nm至近红外1064nm,能实现超连续宽光谱的非线性性能测量。采用了较大入瞳直径的变焦光学系统作为微弱信号采集镜头,能有效的将微弱信号在背景噪声中提取出来,同时此变焦光学系统轴上像点均方根直径100微米至150微米,轴上像点发散角2α为30.6度,很好的匹配光纤耦合条件,提高空间光耦合进光纤的耦合效率。系统测量灵敏度大大提高。

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