一种基于变形镜的变放大倍率光学成像技术

    公开(公告)号:CN106773024A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710203354.X

    申请日:2017-03-30

    CPC classification number: G02B26/0858

    Abstract: 本发明提出一种基于变形镜的动态局部高放大倍率成像技术。在不改变观察视场的前提下,在光学系统中,使用变形镜实现感兴趣视场处放大率增加,其余视场处放大率保持原值或略有下降,全视场成像质量良好。实现该技术的关键光学元件为变形镜,关键技术包含光学系统的设计与变形镜的控制方法。光学系统设计的难点在于光阑与变形镜的相对位置与距离的调节,以及变形镜面型的控制。变形镜的面型设定使用局部y表面坐标在光学设计软件中加以限定。在实际应用中,变形镜的控制,即驱动电压的分布是以放大倍率的分布以及成像质量作为评价标准。根据放大倍率预期分布及像质要求,反复调节变形镜驱动器电压分布实现的。

    基于物方远心的全反射变焦短距投影光学系统

    公开(公告)号:CN105717612B

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201610154323.5

    申请日:2016-03-17

    Abstract: 本发明属于光学镜头设计领域,尤其涉及一种基于物方远心的全反射变焦短距投影光学系统。该系统包括发光面板、第一反射镜、光阑、第二反射镜、第三反射镜以及和第四反射镜。系统采用物方远心,为后续装调提供便利;重点在于利用全反射式进行变焦距光学成像系统设计,实现良好的光谱适应性,并且焦距可调,因此能调节适应更多场合;系统实现短距投影,有投影距离短,投射屏幕大的特性。本发明满足实际市场对商品适应性的要求,系统长度短、体积紧凑、重量轻、结构简单,可广泛应用于教学、文化宣传等领域。

    大视场长工作距连续变倍手术显微镜光学系统

    公开(公告)号:CN106483648A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201611256378.3

    申请日:2016-12-30

    Abstract: 本发明属于光学仪器技术领域,尤其是涉及一种大视场长工作距连续变倍手术显微镜光学系统。该系统包括变焦物镜系统(1)、孔径光阑系统(5)以及目镜系统(6)。系统合理分配系统各部分需要校正的光学像差,并引入两个非球面,校正大视场成像引入的高级光学像差,实现大视场显微的良好成像;利用变焦物镜系统和无焦变倍系统之间及其中各组元按照不同规律做复杂运动,实现放大倍率的连续改变,并保持像面位置固定;利用“正负”光焦度的分配,实现长工作距。本发明满足临床应用需求,系统大视场、可变焦、长工作距,特别适用于有大视场需求的神经外科手术或者游离皮瓣移植手术等领域。(2)、无焦变倍系统(3)、转像系统(4)、第二物镜

    一种视度可调的基于孔径拼接青光眼扩视器光学系统

    公开(公告)号:CN106054385A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610408881.X

    申请日:2016-06-13

    CPC classification number: G02B27/0101 G02B2027/0123

    Abstract: 本发明涉及一种视度可调的基于孔径拼接青光眼扩视器光学系统,该系统包括周边视野大视场轴对称八反倒置望远镜光路和中心视野小视场倒置伽利略望远镜光路②,两光路的光阑位置与瞳孔重合。本系统基于孔径拼接原理采用双光路,通过控制两光路的光线高度,在青光眼患者受损视网膜上获得无混叠高倍视野扩大全视场图像;利用曲率半径可变的第一和第三自由曲面反射镜,和镜片之间光学间隔改变,完成视度调节。本发明系统属于光学仪器技术领域,利用孔径拼接的双光路同时获取周边视野和中心视野图像,代替现有青光眼扩视器的视场切换,并在系统增加视度调节机制。新系统结构简单紧凑,无需切换,视度可调,使用便利,具有更好的市场前景。

    大视场长工作距连续变倍手术显微镜光学系统

    公开(公告)号:CN106483648B

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201611256378.3

    申请日:2016-12-30

    Abstract: 本发明属于光学仪器技术领域,尤其是涉及一种大视场长工作距连续变倍手术显微镜光学系统。该系统包括变焦物镜系统(1)、孔径光阑(2)、无焦变倍系统(3)、转像系统(4)、第二物镜系统(5)以及目镜系统(6)。系统合理分配系统各部分需要校正的光学像差,并引入两个非球面,校正大视场成像引入的高级光学像差,实现大视场显微的良好成像;利用变焦物镜系统和无焦变倍系统之间及其中各组元按照不同规律做复杂运动,实现放大倍率的连续改变,并保持像面位置固定;利用“正负”光焦度的分配,实现长工作距。本发明满足临床应用需求,系统大视场、可变焦、长工作距,特别适用于有大视场需求的神经外科手术或者游离皮瓣移植手术等领域。

    含变形镜的共形小凹红外光学系统

    公开(公告)号:CN106054381B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201610589974.7

    申请日:2016-07-25

    Abstract: 本发明涉及含变形镜的共形小凹红外光学系统,属于光学仪器技术领域。该系统包含旋转对称非球面整流罩、成像光学系统、主动光学元件变形镜以及探测器像面。系统采用符合流体动力学的非球面特殊整流罩,流体动力学性能良好;利用主动光学元件变形镜对非球面特殊整流罩的非对称像差进行校正以及对不同视场实现局部高分辨小凹成像。本发明满足介质动力学特性,结构简单,减少目标成像图像数据传输量,可广泛应用于侦查、救援等领域。

    含变形镜的共形小凹红外光学系统

    公开(公告)号:CN106054381A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610589974.7

    申请日:2016-07-25

    CPC classification number: G02B27/0025

    Abstract: 本发明涉及含变形镜的共形小凹红外光学系统,属于光学仪器技术领域。该系统包含旋转对称非球面整流罩、成像光学系统、主动光学元件变形镜以及探测器像面。系统采用符合流体动力学的非球面特殊整流罩,流体动力学性能良好;利用主动光学元件变形镜对非球面特殊整流罩的非对称像差进行校正以及对不同视场实现局部高分辨小凹成像。本发明满足介质动力学特性,结构简单,减少目标成像图像数据传输量,可广泛应用于侦查、救援等领域。

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