一种基于组合式单片排列的自然光匀化装置

    公开(公告)号:CN117722625A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311183062.6

    申请日:2023-09-13

    Abstract: 一种基于组合式单片排列的自然光匀化装置,它涉及一种自然光匀化装置。本发明为了解决传统的采光窗帘无法保证每一个照明阶段的自然光都能均匀散射进室内,难以形成全天候匀化照射效果的问题。本发明包括十个第一薄光片、十个第二薄光片、十个第三薄光片、十个第四薄光片、十个第五薄光片、十个第六薄光片、十个第七薄光片、十个第八薄光片、十个第九薄光片和十个第十薄光片,十个第一薄光片、十个第二薄光片、十个第三薄光片、十个第四薄光片、十个第五薄光片、十个第六薄光片、十个第七薄光片、十个第八薄光片、十个第九薄光片和十个第十薄光片呈矩阵状设置组成采光矩阵。本发明属于光学技术领域。

    基于双凹透镜与半凸透镜组合的自然光匀化照明装置

    公开(公告)号:CN116123473A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211257815.9

    申请日:2023-01-06

    Abstract: 基于双凹透镜与半凸透镜组合的自然光匀化照明装置,它涉及一种自然光匀化照明装置。本发明为了解决目前占据市场主流的光导管效率低、采光均匀性差、且在安装过程张可能对原有建筑结构造成破坏,不利于推广和普及的问题。本发明包括理想双凹透镜组合和理想半凸透镜组合;理想双凹透镜组合和理想半凸透镜组合并排设置,且理想双凹透镜组合位于室外,理想半凸透镜组合位于室内。本发明属于照明系统技术领域。

    基于时域有限差分方法的涡旋波束源合成方法

    公开(公告)号:CN110765687B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN201911012666.8

    申请日:2019-10-23

    Abstract: 基于时域有限差分方法的涡旋波束源合成方法,本发明涉及涡旋波束源合成方法。本发明目的是为了解决现有方法研究粒子散射带来硬件上、频段上的局限,以及计算效率低、计算时间长、计算结果准确率低的问题。基于时域有限差分方法的涡旋波束源合成方法具体过程为:步骤一、获取频域的简谐平面波;步骤二、根据频域的简谐平面波,得出时域高斯脉冲;步骤三、基于时域高斯脉冲函数,得到涡旋电磁场在时域所需要的脉冲。本发明属于微波工程技术领域、计算电磁学算法领域。

    基于梯度折射率透镜的内窥镜式三维显微成像装置和方法

    公开(公告)号:CN113341554A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110546026.6

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 本发明提供了一种基于梯度折射率透镜的内窥镜式三维显微成像装置和方法,按照光线传播方向依次设置有:环形LED光源、被测样品、梯度折射率透镜阵列、长焦距中继透镜和CMOS相机;环形LED光源、梯度折射率透镜阵列相对于被测样品位于同一竖直方向上;且环形LED光源和梯度折射率透镜阵列位于被测样品的同一侧。本发明采用梯度折射率透镜阵列对样品进行成像,结合环形LED光源的集成结构,在保证结构集成度的同时,从更大角度对样品的深度信息进行采集,有效的提高了轴向分辨率。

    基于梯度折射率透镜的多目微型三维显微成像装置和方法

    公开(公告)号:CN113341551A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110547663.5

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于梯度折射率透镜(GRIN lens)的多目微型化三维显微成像装置和方法,LED点光源发出的光经半球透镜后形成平行光,经激发滤光片入射在二向色镜上发生反射,反射光经过三个梯度折射率透镜透射后聚焦在待测样品上。样品表面的荧光激发后,荧光信号再经三个梯度折射率透镜返回至二向色镜,出射光再经发射滤光片过滤后入射在套筒透镜上,再聚焦到CMOS图像传感器上。三维共光路宽场成像装置具有视场大,单帧采集以及避免重构伪影的优点,该方案采用三个NA=0.5梯度折射率透镜对样品进行成像,在保证横向分辨率的同时,从更大角度对样品的深度信息进行采集,有效的提高了轴向分辨率。

    基于梯度折射率透镜的微型化荧光样品检测装置和方法

    公开(公告)号:CN113189076A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110547332.1

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于梯度折射率透镜的微型化荧光样品检测装置和方法,由LED光源发出的入射光经半球透镜形成平行光,平行光经过激发滤光片,再经二向色镜反射,反射光经梯度折射率透镜汇聚到镀膜样品表面,聚焦光斑激发样品表面发出荧光,反射荧光信号依次经过梯度折射率透镜,二向色镜和收集滤光片后,入射至聚焦透镜,平行光经聚焦透镜汇聚到CCD相机上进行成像,从而完成镀膜样品的表面检测。本发明通过将LED、半球透镜和梯度折射率透镜等元件组成的宽场成像系统高度集成,精简装置体积,实现微型化。还可以用于大型光学元件的在线实时检测,精密工业外壳内腔检测等。

    基于立体结构的频率选择表面结构

    公开(公告)号:CN105576381B

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201510953990.5

    申请日:2015-12-15

    Abstract: 基于立体结构的频率选择表面结构,涉及一种频率选择表面结构。解决了现有结构简单的频率选择表面存在可控制参数比较少,实际应用时存在频率响应曲线斜率小、极化稳定性差、小型化差的问题。本发明的四块一号介质板的垂直拼接构成矩形框,矩形框的内侧壁涂有金属薄膜层,一号介质板上开有圆形通孔,且每个所述圆形通孔的内侧均涂有金属薄膜层;两块二号介质板均设置在所述矩形框内,每块二号介质板的一对相对的边均与所述矩形框的内侧壁固定连接,且两块二号介质板沿中线垂直交接构成十字形结构,所述十字形的谐振结构的左臂的下表面、右臂的上表面、上臂的左侧表面和下臂的右侧表面均设置有金属薄膜条。本发明适用于天线罩的制作使用。

    基于X和Ka波段双频带、宽通带的频率选择表面

    公开(公告)号:CN107919532A

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201711116982.0

    申请日:2017-11-13

    CPC classification number: H01Q15/0013 H01P1/20

    Abstract: 基于X和Ka波段双频带、宽通带的频率选择表面,涉及双频带、宽通带的频率选择表面领域,为了解决现有分形FSS的通带间隔不易调节,而且容易产生寄生谐振的问题。本发明包括多个FSS单元,FSS单元为正六边形,多个FSS单元阵列式排布;每个FSS单元包括正六边环形缝隙、6个方环缝隙和正六边形孔径;正六边形贴片与正六边环形缝隙同心且对应边平行,方环缝隙与正六边环形缝隙相通,6个方环缝隙的尺寸相同,6个方环缝隙沿正六边环形缝隙的周向均匀分布且与正六边环形缝隙的6条边一一对应,方环缝隙的两条边与对应的正六边环形缝隙的边平行,正六边形孔径与正六边环形缝隙同心且对应边平行。本发明适用于滤波。

    基于超表面产生具有汇聚效果的涡旋波束的透镜及方法

    公开(公告)号:CN105826692A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610362744.7

    申请日:2016-05-26

    CPC classification number: H01Q15/08

    Abstract: 基于超表面产生具有汇聚效果的涡旋波束的透镜及方法,涉及产生具有汇聚效果的涡旋波束的技术。为了解决传统的涡旋波束的产生方法集成度低、能量利用率低的问题。该透镜包括m×n个周期性排布的相位突变单元,每个相位突变单元均包括基板和位于基板表面的金属层,金属层包括两部分,一部分为位于基板中央的正方形金属层,另一部分为包围正方形金属层的矩形金属框,金属框一组对边的中央设有缺口,以基板的一边为x轴,缺口中心和基板中心的连线与x轴正向的夹角为θ,圆极化波垂直入射,透射的交叉极化波即为具有汇聚效果的涡旋波束。本发明的透镜厚度薄、易于集成、能量利用率高,适用于产生具有汇聚效果的涡旋波束。

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