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公开(公告)号:CN102636130B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201210115626.8
申请日:2012-04-19
申请人: 中国科学院光电技术研究所
IPC分类号: G01B11/24
摘要: 本发明涉及一种大动态范围测量非球面光学元件表面轮廓装置。该装置利用一块子孔径分割光阑来形成特定的入射光束,将该入射光束投影到被检测的非球面光学元件表面上并接收、采集其反射光束所形成的图像,利用像差模式算法复原出被检测非球面光学元件表面轮廓信息或者面形误差信息。在实际检测中,只需要借助普通的辅助会聚镜头,即能对非球面光学元件表面轮廓给出定量的检测数据。相对现有的非球面检验方法,具有较好的环境适应性和很强的通用性,能够适应各种不同批次、不同参数光学非球面的检测要求。
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公开(公告)号:CN1776389A
公开(公告)日:2006-05-24
申请号:CN200510011838.1
申请日:2005-06-01
申请人: 中国科学院光电技术研究所
IPC分类号: G01M10/00
摘要: 瞬态三维流场光学层析测量系统,采用具有同步信号输出的脉冲激光器作为光源,激光经过渡系统产生脉冲平行光并在多个方向上穿过待测流场;用微棱镜阵列和紧贴其后的会聚透镜组合分割各方向上光束穿过流场后的波前,并且在会聚透镜的焦平面会聚成子光斑阵列;脉冲激光器出光的同时发出触发信号,该触发信号由外触发接口电路接收,产生CCD曝光采集外触发信号,控制CCD探测器曝光采集,CCD曝光采集与脉冲光发射同步,各投影方向上的子光斑阵列图像由数据采集卡采集,送入计算机计算对应投影方向上的三维投影波前相位分布,采用计算机层析重建技术获得流场物理量的三维分布。本发明能够实现对流场瞬态结构的三维重建,且结构简单。
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公开(公告)号:CN1720857A
公开(公告)日:2006-01-18
申请号:CN200410068953.8
申请日:2004-07-15
申请人: 中国科学院光电技术研究所
摘要: 基于微棱镜阵列夏克-哈特曼波前传感器的人眼像差和角膜面形测量系统,由瞳孔或角膜照明光源、分光镜、瞳孔成像物镜、CCD、信标光源、信标光准直系统、口径控制装置、反射镜、前组调焦物镜、后组调焦物镜、口径匹配系统、基于微棱镜阵列的夏克-哈特曼波前传感器、目标系统、计算机和附加测量透镜组成,本发明能够实现测量人眼像差和角膜面形两个功能,且两功能切换方便易操作,能够一次得到人眼低级、高级像差数据和角膜面形数据,便于了解人眼的整体像差、角膜像差和人眼内部像差其特性和三者之间的关系,避免了现有技术中采用不同仪器分别测量人眼像差和角膜像差带来的误差,能够为医学临床提供更准确、充分的诊断数据。
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公开(公告)号:CN1465968A
公开(公告)日:2004-01-07
申请号:CN02123756.5
申请日:2002-06-24
申请人: 中国科学院光电技术研究所
摘要: 一种动态范围和测量精度可调的哈特曼波前传感器由光学匹配系统、波面分割取样阵列元件、测量子孔径选通控制元件和CCD探测器组成,测量子孔径选通控制元件位于波面分割取样阵列的前面或后面,或光学匹配系统中与波面分割取样阵列的共轭位置,测量子孔径选通控制元件的采样通光子孔径与波面分割取样阵列子孔径的相同,通过控制测量子孔径的采样通光子孔径的选通来控制波面分割取样阵列的采样周期,以达到调整波前传感器测量精度和动态范围的目的。本通过采样分辨率的选择,既可以测量低频、P-V值大的像差,又可测高频、P-V值小的像差,具有结构简单、应用适应性强的优点,可广泛应用于光学加工的粗、精像差测量。
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公开(公告)号:CN101339004B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200810119122.7
申请日:2008-08-27
申请人: 中国科学院光电技术研究所
摘要: 用于哈特曼波前探测器的基于DFT的质心偏移量检测方法,其特征在于:所述的用于哈特曼波前探测器的基于DFT的质心偏移量检测方法在计算一子孔径某一方向上的质心偏移量时,先分别将该孔径的参考图像和待检测图像的灰度在这一方向累积,然后将累积所得到的向量分别进行DFT变换,接着计算变换后得到的向量的相位差向量,并将此相位差向量解卷绕,通过一次线性拟合得到相位差向量的斜率,最后由该斜率计算出待检测的图像与参考图像质心的相对偏移量;本探测器的质心检测方法流程简单、稳定,易实现,相对于现有质心偏移探测技术,能够很好的抑制噪声带来的影响,得到较高、较稳定的质心偏移量探测精度,且便于移植,因而可以得到较好、较稳定的波前探测精度。
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公开(公告)号:CN101336823B
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200810119128.4
申请日:2008-08-27
申请人: 中国科学院光电技术研究所
IPC分类号: A61B3/024
摘要: 自适应光学人眼微视野缺损评价系统,信标发出的光,经准直镜、第一反射镜和分光镜进人眼瞳孔;眼底反射光透过分光镜和光束匹配望远镜、波前校正器反射、光束匹配望远镜、第二反射镜、分光镜进入哈特曼波前传感器,计算机根据测得的像差计算控制电压,经高压放大后驱动波前校正器校正人眼像差,在像差校正完成后,由计算机软件生成刺激视标并在刺激视标显示装置上显示,受试者通过系统观察刺激视标并做出判断,通过记录受试者的判断对人眼视野微缺损情况进行评价。本发明采用自适应光学技术大大降低由于人眼像差引起的视野检查刺激冗余,及时发现由于疾病引起的早期细微视野缺损,为人眼微视野评价和相关疾病的早期诊断提供有力工具。
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公开(公告)号:CN100498421C
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200510012234.9
申请日:2005-07-21
申请人: 中国科学院光电技术研究所
IPC分类号: G02B26/10
摘要: 利用微透镜或微棱镜阵列进行扫描的光学相干层析系统,主要由光源、准直透镜、分光棱镜、多路光纤耦合装置、3片微透镜或微棱镜阵列、快速延迟线、探测器阵列、微位移装置组成,在多路光纤耦合装置的输出端通过一片微透镜或微棱镜阵列把多路光纤中的点光源变成空间光路中的平行光束,然后被第二片微透镜或微棱镜阵列聚焦到物体上,物体上的反射光束在分光棱镜上和被快速扫描延迟线反射回来的光相遇,当这两束光的光程相等的时候发生干涉,最终干涉信号通过第三片微透镜或微棱镜阵列被聚焦到探测器阵列上。本发明通过使用微透镜或微棱镜阵列在大大的提高了光学相干层析系统的扫描速度,减少获取三维层析图像的获取时间,降低了系统成本。
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公开(公告)号:CN100498266C
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200510011838.1
申请日:2005-06-01
申请人: 中国科学院光电技术研究所
IPC分类号: G01M10/00
摘要: 瞬态三维流场光学层析测量系统,采用具有同步信号输出的脉冲激光器作为光源,激光经过渡系统产生脉冲平行光并在多个方向上穿过待测流场;用微棱镜阵列和紧贴其后的会聚透镜组合分割各方向上光束穿过流场后的波前,并且在会聚透镜的焦平面会聚成子光斑阵列;脉冲激光器出光的同时发出触发信号,该触发信号由外触发接口电路接收,产生CCD曝光采集外触发信号,控制CCD探测器曝光采集,CCD曝光采集与脉冲光发射同步,各投影方向上的子光斑阵列图像由数据采集卡采集,送入计算机计算对应投影方向上的三维投影波前相位分布,采用计算机层析重建技术获得流场物理量的三维分布。本发明能够实现对流场瞬态结构的三维重建,且结构简单。
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公开(公告)号:CN100458370C
公开(公告)日:2009-02-04
申请号:CN03126430.1
申请日:2003-09-28
申请人: 中国科学院光电技术研究所
摘要: 基于微棱镜阵列的光学检测哈特曼波前传感器,包括光源、过渡系统、缩束系统、微棱镜阵列、傅立叶透镜和光电探测器,其特征在于:所述的微棱镜哈特曼波前传感器由变周期二维锯齿形相位光栅结构的微棱镜阵列、与其紧贴着的傅立叶透镜及光电探测器组成;其中的二维锯齿形相位光栅结构的微棱镜阵列,可有单面光刻中心对称的环形布局结构和两面光刻的双面光栅结构,既可采用微光学技术,也可采用二元光学技术加工。本发明结构简单、稳定,加工工艺易实现,相对于现有的微透镜技术,能够简化哈特曼波前传感器的安装、调节,实现批量化生产。
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公开(公告)号:CN1212508C
公开(公告)日:2005-07-27
申请号:CN02123756.5
申请日:2002-06-24
申请人: 中国科学院光电技术研究所
摘要: 一种动态范围和测量精度可调的哈特曼波前传感器由光学匹配系统、波面分割取样阵列元件、测量子孔径选通控制元件和CCD探测器组成,测量子孔径选通控制元件位于波面分割取样阵列的前面或后面,或光学匹配系统中与波面分割取样阵列的共轭位置,测量子孔径选通控制元件的采样通光子孔径与波面分割取样阵列子孔径的相同,通过控制测量子孔径的采样通光子孔径的选通来控制波面分割取样阵列的采样周期,以达到调整波前传感器测量精度和动态范围的目的。本通过采样分辨率的选择,既可以测量低频、P-V值大的像差,又可测高频、P-V值小的像差,具有结构简单、应用适应性强的优点,可广泛应用于光学加工的粗、精像差测量。
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