旋转式抛物面眼底成像系统及成像方法

    公开(公告)号:CN118749900A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410965807.2

    申请日:2024-07-18

    Abstract: 本申请涉及眼底成像的技术领域,具体涉及一种旋转式抛物面眼底成像系统及成像方法,成像系统包括光探测模块、光源模块、分光模块、扫描模块、放大模块和抛物面反射模块;抛物面反射模块包括至少1组抛物面反射镜;每组抛物面反射镜包括一对抛物凹面镜,每一抛物凹面镜的焦点落在放大模块的光轴上,任意相邻两组抛物面反射镜的其中一焦点重合,至少1组抛物面位于两端的焦点所处共轭面分别为放大模块的实入瞳、人眼瞳孔;抛物面反射镜、扫描模块均以放大模块的光轴为旋转轴可360°旋转设置。本申请具有实现长工作距下的超广角眼底成像,且系统兼顾高分辨率、免散瞳,全视场不存在视场缺失,且全视场光学分辨率达15um的效果。

    一种多视场通道共聚焦显微成像系统及方法

    公开(公告)号:CN118625503A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410867538.6

    申请日:2024-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种多视场通道共聚焦显微成像系统及方法,应用于光学显微成像技术领域。其中,系统包括同轴依次设置的激光器、光纤耦合器、第一管镜和二向色镜,所述二向色镜的透射方向依次设置有二维扫描模块、扫描透镜、套筒透镜和显微物镜,所述二向色镜的反射方向依次设置有第二管镜、带通滤波片和荧光探测器;所述显微物镜下方设置有成像样品。本发明在不增加扫描振镜和二向色镜的前提下,仅使用单个激光输入即可产生多个视场通道进行同步扫描。极大的提高了成像速度,实现视频级别的成像速度,为实时成像提供了可能,扩大了共聚焦显微镜的应用场景。

    一种高反射材料熔池的检测装置和方法

    公开(公告)号:CN117664019A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311625530.0

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种高反射材料熔池的检测装置和方法,属于激光焊接检测技术领域,检测装置将激光束分成主光束和副光束,将所述主光束投射至高反射材料表面进行熔池加工;将所述副光束分成第一检测光和第二检测光并出射,所述第一检测光投射到参考平面得到第一反射光,所述第二检测光投射到高反射材料对应熔池加工位置得到第二反射光,将两束反射光合束成探测光,并从所述探测光对应的干涉图像中获取熔池加工位置的深度信息。本方案只需要一个光源,避免了波长选择的限制,同时有利于限制其他波长的杂散光的干扰,可以获得更好加工效果和检测效果。

    一种离轴四反空间望远镜支撑结构

    公开(公告)号:CN115268054A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210771146.0

    申请日:2022-06-30

    Inventor: 马冬林 曹盛毅

    Abstract: 本发明公开了一种离轴四反空间望远镜支撑结构,属于光学仪器技术领域,包括主镜底座、垂杆、次镜镜座、四镜镜座、三镜镜座和柔性支撑柱脚;主镜底座向其一侧扩展设有延伸部,垂杆固定设置于延伸部并与主镜底座保持垂直;垂杆自下而上依次设有四镜镜座和次镜镜座固定件,次镜镜座固定设置于次镜镜座固定件的顶面;三镜镜座设置于主镜底座与延伸部的连接处,并位于次镜镜座的下方;柔性支撑柱脚设有多个,多个柔性支撑柱脚均匀分布于主镜镜座的底部。本发明采用了柔性结构为主的连接方式,将镜面集成到支撑骨架上,在热变形,自重变形和抗震动性方面都相对突出,既满足了刚度要求,又满足了稳定性要求,保证了面形精度。

    一种激光放大器
    65.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114400491A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111451694.7

    申请日:2021-12-01

    Inventor: 陈汉元 马冬林

    Abstract: 本发明公开了一种激光放大器,包括半导体激光器、光学整形系统一、谐振腔、空间光调制器、计算机和放大腔;光学整形系统一、谐振腔、空间光调制器、计算机和放大腔依次设置在半导体激光器尾端;空间光调制器通过计算机控制,用于调控谐振腔输出种子光的激光模式;半导体激光器产生泵浦光,发出的泵浦光经过光学整形系统一透射依次注入至谐振腔和放大腔中,输出放大后的激光。本发明具有结构紧凑、放电均匀、泵浦效率高、激光模式变化便捷、模式纯度高等特点,可以有效防止高功率连续单模激光、高功率皮秒飞秒激光的非线性效应,实现高光束质量、良好的大气与光纤传输特性、高加工效率条件下的高功率的激光输出。

    一种无损水果糖度测量系统
    66.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114354511A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111451696.6

    申请日:2021-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种无损水果糖度测量系统,包括承载平台、宽光谱光源、反射棱镜和光谱仪,光谱仪设置在承载平台底部的两侧,承载平台底部中心位置设置有通光孔,反射棱镜位于通光孔的正下方,光谱仪设置于反射棱镜的一侧;宽光谱光源发出的光照射在承载平台上的水果上,发射的光由通光孔入射至反射棱镜,经反射棱镜发射后的光,经狭缝由光谱仪接收。本发明采用宽光谱光源与光谱仪结合的结构,可以实现一个装置测量多种水果的糖度,操作简单方便。

    一种用于视力检测系统的成像质量检测方法及检测装置

    公开(公告)号:CN111419172B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202010359283.4

    申请日:2020-04-29

    Abstract: 本发明属于视力检测系统成像质量检测领域,具体涉及一种用于视力检测系统的成像质量检测方法及装置,方法包括:视标的出射光线入射至待检测的视力检测系统;视力检测系统基于出射光线形成视标的虚像并射出,采用两个反射镜对虚像的出射光路进行光路调整,以将虚像以预设角度和预设大小投射到平板透镜;平板透镜将虚像转换为实像,并采用接收元件接收实像;基于实像分析得到视力检测系统的成像质量。本发明在待检测的视力检测系统后方放置两个平面反射镜,以此对虚像光路的长度与方向进行调节,采用的平板透镜能够将成视力检测光学系统所成物体的虚像转化成可以接收的实像,不存在像差,从而保证两次成像的一致性,使检测结果具有说服力。

    一种用于视力检测系统的成像质量检测方法及检测装置

    公开(公告)号:CN111419172A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010359283.4

    申请日:2020-04-29

    Abstract: 本发明属于视力检测系统成像质量检测领域,具体涉及一种用于视力检测系统的成像质量检测方法及装置,方法包括:视标的出射光线入射至待检测的视力检测系统;视力检测系统基于出射光线形成视标的虚像并射出,采用两个反射镜对虚像的出射光路进行光路调整,以将虚像以预设角度和预设大小投射到平板透镜;平板透镜将虚像转换为实像,并采用接收元件接收实像;基于实像分析得到视力检测系统的成像质量。本发明在待检测的视力检测系统后方放置两个平面反射镜,以此对虚像光路的长度与方向进行调节,采用的平板透镜能够将成视力检测光学系统所成物体的虚像转化成可以接收的实像,不存在像差,从而保证两次成像的一致性,使检测结果具有说服力。

    一种大曲率半径自由曲面镜面面形干涉测量装置及方法

    公开(公告)号:CN110567393A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910729054.4

    申请日:2019-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种大曲率半径自由曲面镜面面形干涉测量装置及方法。其中测量装置包括干涉仪、CGH、光学透镜,通过在CGH设置主检测区域、与光学透镜对准区域、与干涉仪对准区域、镜面基准区域及透镜基准区域五种衍射区域对装置中的光学器件之间的位置进行调整,从而保证了检测光路中各光学元件的精确对准;本发明通过利用光学透镜对检测光路长度进行缩短,同时结合计算全息元件对待测自由曲面反射镜进行零位补偿,解决了现有技术由于在检测大曲率半径光学元件时检测光路的光程较长而导致的对测量环境要求较高测量困难的问题,为现代先进光学系统的制造开发提供保证,具有检测精度高,检测场地环境及尺寸要求简单等优点。

    一种基于图像重建算法的无镜光纤内窥成像系统

    公开(公告)号:CN213423599U

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202021052797.7

    申请日:2020-06-10

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于图像重建算法的无镜光纤内窥成像系统,包括光源输出模块、图像采集模块和图像重建模块,光源输出模块用于输出照明光束照亮目标物体,来自被照明的目标物体的漫反射光经过图像采集模块后得到带有目标物体信息的散斑图像,图像重建模块利用图像重建算法对散斑图像进行重建并显示重建后的目标物图像。本实用新型利用图像重建算法实现了不依赖前端物镜组的光纤束直接成像,同时将手机作为整个系统的控制、处理与显示终端,其系统整体结构紧凑、移动性强,无镜光纤束在前端尺寸上可以显著小于传统的光纤传像系统,因而在医用内窥、精细工件探伤等领域可以有更广泛的应用。

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