基于FPGA控制的可调焦液晶透镜及设计方法

    公开(公告)号:CN116149101B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202211092809.2

    申请日:2022-09-08

    Abstract: 本发明涉及一种基于FPGA控制的可调焦液晶透镜及设计方法,通过分析与模拟,获得了在不同电压情况下,液晶折射率及相位变化的情况。依据其变化特点在制作液晶盒的ITO玻璃上设计控制电压变化的条纹电极结构,通过FPGA控制液晶盒上的条纹电极的电压呈梯度变化,使液晶内部折射率发生变化,从而引起相位谐振,实现了该液晶透镜的焦距可调谐功能。同时在时域内不同的波段,进行特定的条纹分区以及条纹电极电压的控制实现了不同波段焦点的重合,这为不同波长的消色差实验提供了基础研究工作。在不使液晶透镜制造复杂化的情况下获得更多的可调焦距,以优化时域消色差的效果。

    高空间频率全息聚合物分散液晶光栅的制备方法

    公开(公告)号:CN118393625A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410406387.4

    申请日:2024-04-07

    Abstract: 本发明涉及一种高空间频率全息聚合物分散液晶光栅的制备方法,通过优化配方,在以EPIKOTE 828EL环氧树脂、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯TMPTA和液晶TEB‑50为主的原有体系中提高光引发剂RB的含量,并控制曝光条件,制备得到了高空间频率全息聚合物分散液晶材料,该材料衍射效率高,透过率与响应带宽均有一定提升。用平面工艺,制备简便,因此可进行规模化生产,同时兼具较高的衍射效率和较宽的带宽,在2941lp/mm下,衍射效率大于75.4%,响应带宽大于29nm,且透过率大于80%。该高空间频率体全息光栅在作为增强现实的光波导显示系统的耦合器件方面有可观的应用前景。

    纳米氧化锌棒掺杂的聚合物分散液晶的气体传感器

    公开(公告)号:CN109507252B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201811257622.7

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 本发明涉及一种纳米氧化锌棒掺杂的聚合物分散液晶的气体传感器,利用聚合相分离法在叉指电极基板上制备出纳米氧化锌棒掺杂的聚合物分散液晶光学膜。当与极性化学分子接触时,纳米氧化锌棒以及液晶微滴分子的方向发生变化,引起电学特性发生改变,利用LCR交流阻抗测量仪,可精确地测量掺杂纳米ZnO棒的气敏元件对乙醇气体的敏感特性。从而实现对乙醇等极性化学物质的高效,敏感和精确的测量。与传统的基于电化学的气体传感器相比,提出的ZnO纳米棒掺杂的PDLC传感膜不仅得到稳固机构方便传感探测,同时成本低、制造工艺简单、灵敏度高、可控性好、传感检测稳定。

    一种波形复用调制解调器的实现方法

    公开(公告)号:CN103338176B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201310231906.X

    申请日:2013-06-13

    Abstract: 本发明涉及一种波形复用调制解调器的实现方法,利用奇谐函数和偶谐函数的傅里叶级数分别只带有正弦或余弦波的奇次谐波分量和偶次谐波分量的特点,分别用余弦函数波、奇谐函数波和偶谐函数波,作为载波对传输信号进行幅度调制,并通过相干解调恢复原始信号,实现了多波形复用的调制解调,可以实现n种不同载波频率3n路信号的调制解调,提高了频谱利用率,保证各个子信道之间串扰率低,同时提高了系统的传输速率,在目前的调制解调的基础上进行改进,很大程度上提高了系统的传输性能。

    基于FPGA控制的可调焦液晶透镜及设计方法

    公开(公告)号:CN116149101A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211092809.2

    申请日:2022-09-08

    Abstract: 本发明涉及一种基于FPGA控制的可调焦液晶透镜及设计方法,通过分析与模拟,获得了在不同电压情况下,液晶折射率及相位变化的情况。依据其变化特点在制作液晶盒的ITO玻璃上设计控制电压变化的条纹电极结构,通过FPGA控制液晶盒上的条纹电极的电压呈梯度变化,使液晶内部折射率发生变化,从而引起相位谐振,实现了该液晶透镜的焦距可调谐功能。同时在时域内不同的波段,进行特定的条纹分区以及条纹电极电压的控制实现了不同波段焦点的重合,这为不同波长的消色差实验提供了基础研究工作。在不使液晶透镜制造复杂化的情况下获得更多的可调焦距,以优化时域消色差的效果。

    基于数字微镜器件实现多路频分复用荧光显微探测方法

    公开(公告)号:CN106770145A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710141399.9

    申请日:2017-03-10

    CPC classification number: G01N21/6486 G01N2201/102

    Abstract: 本发明涉及一种基于数字微镜器件实现多路频分复用荧光显微探测方法,激光经第一准直扩束器组准直为平行光并以与数字微镜器件垂轴方向成24°角入射到数字微镜器件上,经过数字微镜器件反射后垂直入射到第二准直扩束器组上被收缩全部进入二向色镜组中,透射光通过显微物镜汇聚到含荧光的细胞样品中成像,成像后的光信息通过显微物镜返回,由分光棱镜分成两路,一路由光电倍增管接收荧光信号,一路由成像透镜汇聚由CCD接收成像;将数字微镜器件的开关微镜片划分为多个通道,给每个通道加载不同帧频的通道信号来控制各通道的开关频率,快速集成多通道的频分复用,实现多通道频分复用荧光信号采集,相比于液晶显示控制,提高荧光显微探测的处理效率。

    基于波前编码的大像面荧光显微成像系统

    公开(公告)号:CN118329852A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410406388.9

    申请日:2024-04-07

    Abstract: 本发明涉及一种基于波前编码的大像面荧光显微成像系统,用于对dPCR荧光基因芯片检测,系统包括依次位于同一光轴上的接收图像的接收装置、对样品芯片进行成像的显微成像系统、用于分开激发光和荧光的滤波装置和样品,垂直光轴方向滤波装置下方用于激发荧光的照明装置、以及显微成像系统中放置拓展景深的延拓装置。利用波前编码技术对系统进行景深延拓,在兼顾可加工性的情况下,优化筛选出最佳的相位板调制系数,同时达到景深延拓的效果。能在传统光学系统的±10倍景深内,编码复原图像具有较高的分辨率(达到6.5μm),能够实现系统的景深延拓。装配相位板的大像面荧光显微成像实际系统,其延拓倍数在±7倍景深范围内有较好的图像复原分辨率(6.5μm)。

    双单体全息光致聚合物及其制备成全息记录膜材料的方法

    公开(公告)号:CN113589648A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110794327.0

    申请日:2021-07-14

    Abstract: 本发明涉及一种双单体全息光致聚合物及其制备成全息记录膜材料的方法,通过EPIKOTE 828EL的环氧树脂做聚合物基体与三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(TMPTA)做预聚物单体,并与光引发剂、协引发剂、交联剂等在一定的条件下混合,制备得到双单体全息光致聚合物材料。这种材料能够使所得的全息光栅衍射效率提高到93.5%,折射率调制度高至3.07*10‑3。本发明技术的制备方法采用平面工艺,可进行规模化生产,同时该材料制备时不需要进行溶剂湿处理,易成厚膜。本技术制备的双单体全息光致聚合物全息材料具有良好的全息记录与高的分辨率性能、较低的收缩率和较好热稳定性,在全息图和大数据的永久存储方面具有良好的应用前景。

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