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公开(公告)号:CN105182514B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201510632805.2
申请日:2015-09-29
Applicant: 南京理工大学
IPC: G02B21/06
Abstract: 本发明公开了一种基于LED光源的无透镜显微镜及其图像重构方法,依次设置LED光源、针孔、样品台、相机构成成像系统,LED光源安放于整个成像系统的最下方,并且其光敏面位于整个成像系统的光轴上;针孔紧靠并正对着LED光源的发光面,该LED光源作为无透镜显微镜的照明光源,中心波长为λ单色LED或红绿蓝三色LED,首先以LED作为无透镜显微镜的照明光源,拍摄所需要的光强图像,然后通过迭代法相位恢复得到待测光波场的相位信息,最后通过计算机实现数值反传播获得待测物体的聚焦图像。本发明不借助于任何成像光学元件,从而简化系统结构,缩小显微镜体积,大大降低成本。
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公开(公告)号:CN105158889A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510631727.4
申请日:2015-09-29
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开一种基于LED阵列照明的透射体视显微成像装置及其方法,LED阵列作为显微镜成像系统的照明光源,计算机控制电路控制装置使LED阵列显示两个圆形图案,分别以不同角度照射待测样品;两个圆形图案光照之间的夹角构成相当于人们用双目观察一个物体时所形成的视角,该两个圆形图案照明分别对应左右眼的两通道图像,将这两通道图像通过显示器分别显示,观察者佩戴相配套的3D眼镜即可形成所观测物体的三维空间的立体视觉图像。本发明以单通道光路实现了体式显微成像,单通道光路简化了系统设计,有效降低成本;方便实现红/蓝或基于时分复用的三维立体显示/观察方式。
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公开(公告)号:CN107367244B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201710600109.2
申请日:2017-07-21
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明公开了一种基于时间相位解缠的设计最优条纹序列方法,首先建立投影仪系统轻微离焦状态下的三维重构的噪声模型,并且对投影仪系统的频率响应函数进行测定、曲线拟合,根据建立的噪声模型以及拟合出来的频率响应函数确定编码的最优条纹频率;然后推导出时间相位解缠过程中的阈值条件,且根据该阈值条件推导出不同相移步数的频帧比公式,根据该公式选取最优的相移步数组合;最后根据时间相位解缠过程中的阈值条件,推导出低频辅助条纹频率跟高频条纹频率之间的关系式,根据该关系式,逐一确定各级条纹的频率。本发明通过对投影仪系统的频率响应函数进行检测,找到用来编码的最优的条纹频率fopt,以提高三维测量的精度。
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公开(公告)号:CN105180838B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201510631960.2
申请日:2015-09-29
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01B11/25
Abstract: 本发明公开了一种基于DLP投影仪的快速条纹投影系统,包括图像发生与同步电路、改进DLP投影仪、待测物体、分光镜、彩色摄像机、高速摄像机、计算机,图像发生与同步电路连接改进DLP投影仪,为其提供投影图像信号与同步信号,同时图像发生与同步电路还连接彩色摄像机与高速摄像机,并为它们分别提供同步信号;改进DLP投影仪向待测物体投出指定的光栅条纹,经过待测物体反射的光线被分光镜一分为二,分别被彩色摄像机与高速摄像机所拍摄,图像信号分别传输入计算机进行处理分析;其中该改进DLP投影仪的光轴与高速摄像机水平放置。本发明采用FPGA直接为其提供高速投影视频信号,并设计时序使CCD相机与投影仪之间达到同步,即可实现高达360Hz的高速条纹投影与采集。
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公开(公告)号:CN105157561B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201510631655.3
申请日:2015-09-29
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于降采样相位畸变主成分分析的快速相位畸变补偿方法,首先利用相机拍摄得到全息图,得到全息图的频谱后提取出+1级谱,去除其余频谱,并将+1级谱平移到频谱中央;从频谱中提取出相位畸变成分频谱,逆傅立叶变换并提取出物体降采样的相位图;奇异值分解提取出相位图的第一主成分,最小二乘法拟合得出x,y方向上的抛物线方程;排除错误点后再次拟合得出x,y方向上的准确的抛物线方程;对x,y方向上的抛物线进行亚像素插值,得到升采样的畸变相位图;物体原始相位图减去畸变相位图,即得到补偿后的相位图。本发明既能降低主成分分析的计算时间,提高了相位畸变补偿速度,又能准确拟合出相位畸变函数。
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公开(公告)号:CN105158887B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201510642770.0
申请日:2015-09-29
Applicant: 南京理工大学
IPC: G02B21/06
Abstract: 本发明公开了一种基于可编程LED阵列照明的多模式显微成像方法,LED阵列作为显微镜成像系统的照明光源,直接安置在显微镜成像系统的样品载物台下方,并且LED阵列的中心处于显微镜成像系统的光轴上,从而实现相衬成像、光场成像及光学染色成像模式。本发明可灵活实现学染色显微成像,无需在显微镜的成像光路中加入任何附加光学元件,例如环形光阑、微透镜阵列、相位板等;从而简化系统结构,大大降低成本。
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公开(公告)号:CN105158888A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510631692.4
申请日:2015-09-29
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于LCD液晶面板的可编程显微镜聚光镜装置及其成像方法,包括LCD液晶面板、聚光透镜或透镜组,其中LCD液晶面板放置于聚光透镜或透镜组的前焦面上,该聚光透镜或透镜组放置在显微镜成像系统的样品载物台下方或者上方,从而实现显微成像、偏光显微成像、光场显微成像以及光学染色多模式显微成像。本发明可通过编程实现照明孔径图案、孔径光阑尺寸等的灵活可调,通过在LCD液晶面板上显示制定图案,即可实现采用传统物理孔径光阑无法实现或者难以实现的显微功能,方便快捷地实现多模式显微成像。
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公开(公告)号:CN105158887A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510642770.0
申请日:2015-09-29
Applicant: 南京理工大学
IPC: G02B21/06
Abstract: 本发明公开了一种基于可编程LED阵列照明的多模式显微成像方法,LED阵列作为显微镜成像系统的照明光源,直接安置在显微镜成像系统的样品载物台下方,并且LED阵列的中心处于显微镜成像系统的光轴上,从而实现相衬成像、光场成像及光学染色成像模式。本发明可灵活实现学染色显微成像,无需在显微镜的成像光路中加入任何附加光学元件,例如环形光阑、微透镜阵列、相位板等;从而简化系统结构,大大降低成本。
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公开(公告)号:CN105158888B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201510631692.4
申请日:2015-09-29
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于LCD液晶面板的可编程显微镜聚光镜装置及其成像方法,包括LCD液晶面板、聚光透镜或透镜组,其中LCD液晶面板放置于聚光透镜或透镜组的前焦面上,该聚光透镜或透镜组放置在显微镜成像系统的样品载物台下方或者上方,从而实现显微成像、偏光显微成像、光场显微成像以及光学染色多模式显微成像。本发明可通过编程实现照明孔径图案、孔径光阑尺寸等的灵活可调,通过在LCD液晶面板上显示制定图案,即可实现采用传统物理孔径光阑无法实现或者难以实现的显微功能,方便快捷地实现多模式显微成像。
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公开(公告)号:CN105158889B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201510631727.4
申请日:2015-09-29
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开一种基于LED阵列照明的透射体视显微成像装置及其方法,LED阵列作为显微镜成像系统的照明光源,计算机控制电路控制装置使LED阵列显示两个圆形图案,分别以不同角度照射待测样品;两个圆形图案光照之间的夹角构成相当于人们用双目观察一个物体时所形成的视角,该两个圆形图案照明分别对应左右眼的两通道图像,将这两通道图像通过显示器分别显示,观察者佩戴相配套的3D眼镜即可形成所观测物体的三维空间的立体视觉图像。本发明以单通道光路实现了体式显微成像,单通道光路简化了系统设计,有效降低成本;方便实现红/蓝或基于时分复用的三维立体显示/观察方式。
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