一种非等倍Offner分光成像系统的设计方法

    公开(公告)号:CN118534644A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410780051.4

    申请日:2024-06-17

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种非等倍Offner分光成像系统的设计方法,包括初始结构设计和系统优化。构建由一块凸面光栅和两块凹面反射镜组成且系统放大倍率不为1的初始系统,依据各结构参数间的几何关系及光栅方程,构建结构参数的计算模型;设置光栅曲率中心与三镜曲率中心的间隔、物距和主光线在凸面光栅上的入射角为初始系统的结构控制调节参数,分别以满足系统倍率、像散为零和无遮拦为目标,依次进行调节,完成系统初始结构参数设计:利用得到的初始结构再进行系统优化,完成非等倍Offner分光成像系统的设计。本发明提供的设计方法可有效降低设计的时间成本,提高优化设计效率,提供的分光成像系统具有结构紧凑、成像质量好的特点。

    一种内窥光学系统
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109044246A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811097485.5

    申请日:2018-09-19

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: A61B1/00131 A61B1/00163 G02B13/00

    Abstract: 本发明涉及一种医学用的内窥成像系统,可配合微型面阵探测器使用,获得高分辨率视频图像;为解决现有技术中视场和分辨率不高的技术问题,采用一种内窥光学系统,包括前组和后组,所述前组朝向目标物且光焦度为负,用于入射光束的收集;所述后组具有正光焦度,用于将出射光束会聚至像面上;实现了宽视场高分辨率内窥成像,同时配合转折棱镜还可以实现倾斜视场成像;还可仅用两种玻璃材料实现内窥成像设计,降低了加工成本。

    一种光谱定标方法
    43.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103983356B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410237318.1

    申请日:2014-05-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种便携式光谱定标装置及其光谱定标方法。定标装置的激发光源模组包括光源、电池、振荡电路和集光原件;照明面板为导光板和棱镜板两层结构,上层为棱镜板,下层为导光板,导光板包括入光口、导光条和匀光板,匀光板的底面由若干个四面体单体构成,棱镜板置于匀光板的上部;激发光源模组发出的激光通过光纤传输到照明面板的入光口进入导光条。照明面板采用两层结构,提供了具有一定均匀性的大面积且发散角控制的光源;导光板底部具有四面体微结构,使定标光源达到一定均匀程度,采用棱镜板控制光发散角度,并能提高光能利用率。本发明提供的光谱定标装置,体积小,重量轻,便于野外成像光谱仪定标使用。

    一种便携式光谱定标装置及其光谱定标方法

    公开(公告)号:CN103983356A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410237318.1

    申请日:2014-05-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种便携式光谱定标装置及其光谱定标方法。定标装置的激发光源模组包括光源、电池、振荡电路和集光原件;照明面板为导光板和棱镜板两层结构,上层为棱镜板,下层为导光板,导光板包括入光口、导光条和匀光板,匀光板的底面由若干个四面体单体构成,棱镜板置于匀光板的上部;激发光源模组发出的激光通过光纤传输到照明面板的入光口进入导光条。照明面板采用两层结构,提供了具有一定均匀性的大面积且发散角控制的光源;导光板底部具有四面体微结构,使定标光源达到一定均匀程度,采用棱镜板控制光发散角度,并能提高光能利用率。本发明提供的光谱定标装置,体积小,重量轻,便于野外成像光谱仪定标使用。

    一种数字可控光谱光源系统及其调控方法

    公开(公告)号:CN103698007A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310748532.9

    申请日:2013-12-31

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种数字可控光谱光源系统及其调控方法。将宽光谱光源发出的光辐射信号耦合后输入到分光数字选通子系统,对输入的信号进行色散分光和数字化调制选通处理后,输出光谱信号至光谱检测子系统,对接收到的光谱信号进行实时监测,并将光谱信号反馈至控制处理子系统;控制处理子系统将接收到的光谱信号与目标光辐射信号比对,依据两者的差异实时补偿控制分光数字选通子系统中数字化选通装置的状态,对光谱光源系统的输出光辐射信号的光谱构成与强度进行实时校准和调制。本发明提供的数字可控光谱光源系统,具有输出光谱失真度小、数字化控制程度高、结构紧凑、实时性好的特点。

    一种光谱成像方法及其系统

    公开(公告)号:CN102589695B

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201210045753.5

    申请日:2012-02-27

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种光谱成像方法及其系统。该光学系统包括生成具有不同图案波带片的空间光调制器,探测器置于波带片的等效焦平面处,拍摄目标与探测器之间设置一光阑,将由菲涅尔波带片生成的第一级次衍射像采集到探测器的焦平面上,滤去不被用于采集的其他级次衍射像。光谱成像时,生成n幅图案不同的波带片,分别将拍摄目标不同波长的像聚焦到探测器的焦平面上,得到拍摄目标不同波长的光谱图像。本发明通过变化波带片的构建参数,不经推扫即能在指定像面上直接获取拍摄景物各波段的光谱图像。系统构建简单,易于控制像差,直接获取拍摄景物的各个波段原始光谱数据,数据保真度高。

    一种光谱图像投影方法及其装置

    公开(公告)号:CN103576430A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310589541.8

    申请日:2013-11-20

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明一种光谱图像投影方法及其装置。将光谱图像的一帧周期分为n个时段,分光元件将宽波段的照明光分解成一系列单色平行光,不同波长的照明平行光经会聚后至空间光调制器;控制空间光调制器的开关状态及灰度等级,调节出射光的光谱和强度分布,在对应的各个时段中依次输出不同波长的照明平行光;图像调制单元在各个时段中依次输出与光谱调制单元输出的照明光波长对应的灰度图像;对得到的灰度图像进行叠加处理,输出具有多光谱特性的光谱图象。本发明对照明光源的光谱和空间信息分别进行调制,实现了场景光谱信息和空间信息的精确模拟,生成的场景与实际场景更加吻合。采用光谱景象投射器进行模拟仿真,成像系统性能测试的结果更加准确、可靠。

    一种用于光谱成像仪的光谱定标装置

    公开(公告)号:CN102353447A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110206996.8

    申请日:2011-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于光谱成像仪的光谱定标装置。宽波段光源(1)发出的光束经光阑(2)和准直透镜(3)后,照射到波长调谐滤光片(4)上,输出呈梳状分布的具有不同波长的多个窄带光信号,经宽波段带通滤光片(5)进行光强调整后,从积分球入射光孔(6)进入积分球(9)进行退偏和空间均匀性处理,积分球出光孔(8)输出面光源;待测光谱成像仪放置在出光孔(8)处进行光谱定标。该装置利用双折射晶体进行光透过率调制,可对通带峰值位置和带宽大小进行调节,能够在宽波段范围内提供随波长变化的多个窄带光强信号,对光谱成像仪光谱定标时不需要波长扫描,可实现一次成像完成波长定标,并适合于大视场、大口径的光谱成像仪定标使用。

    一种测量大数值孔径显微物镜调制传递函数的装置及方法

    公开(公告)号:CN101893509B

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN201010225748.3

    申请日:2010-07-14

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种测量光学系统调制传递函数的技术,特别涉及一种测量大数值孔径显微物镜调制传递函数的装置及方法。该装置所述的像分析仪(11)包括扫描刀口(8)、扫描控制器(9)、积分球(10)、半导体光电探测器(12)和锁相放大器(13);扫描刀口(8)安装在积分球(10)的开口前面;扫描控制器(9)接收由控制及数据处理系统(14)发出的控制信号,驱动刀口运动;半导体光电探测器(12)安装在积分球(10)的内壁上,其输出的电流信号经锁相放大器(13)处理后输入到控制及数据处理系统(14)。该装置结构简单,功能扩展性好,工作波段宽,且使用方便,还可用于光学系统调制传递函数的测量。

    一种抑制散斑的自适应调节激光三角测量方法

    公开(公告)号:CN116538936A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310564396.1

    申请日:2023-05-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种抑制散斑的自适应调节激光三角测量方法。不同波长的光源从不同角度发光,通过光强控制器对出射光强调制,获得不同光强的光斑,入射到合光元件上,合光后生成多波长光斑;多波长光斑投射在柱面镜组上,经柱面镜整形后,在基准距离处投射出散斑较低的线激光,线激光经成像系统成像后被探测器所接收,得到被测物表面图像。本发明采用光强控制器自适应调节方法,解决了由于被测物表面粗糙产生较大散斑的问题,并可适应不同被测物体表面,达到最优的去散斑效果,有效提高了线激光三角测量仪器的测量精度,降低了测量的不确定度。

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