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公开(公告)号:CN107993542A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711286406.0
申请日:2017-12-07
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: G09B23/22 , G02B27/0012
Abstract: 本发明公开了一种基于光学模型的晶状体悖论分析方法,包括:获取老花眼的人眼参数;根据正常人眼的晶状体模型结合所获取的老花眼人眼参数,得到初始老花眼光学模型,并以老花眼的屈光度和成像质量为目标,将晶状体的光学参数中面型和折射率设为变量,以建立老花眼光学模型;根据所建立的老花眼光学模型,分析晶状体的光学参数中面型和折射率分别随年龄的变化情况,并完成对晶状体悖论进行解释分析。本发明以正常的人眼模型为基础,结合老花眼的屈光度以及实际测得的老花眼的有关数据,对晶状体悖论进行解释分析,能够分析晶状体的悖论,做到快速建模和分析。
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公开(公告)号:CN105954869A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610546977.2
申请日:2016-07-12
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: G02B26/005 , G02B26/08
Abstract: 本发明公开了一种基于双液体透镜的光路选择器,包括双液体透镜,设置在双液体透镜两侧的发射端和接收端。本发明还公开了一种基于双液体透镜的光路选择器的实现方法,采用光学设计软件建立双液体透镜的模型,并对双液体透镜进行光线追迹,获得光束的汇聚情况;根据步骤一获得的光束的汇聚情况以及对汇聚光斑大小的需求,来确定接收器的位置。本发明根据需要适当改变导电液体的各个管壁与电极间的电压,使光轴转动特定角度,采用光学设计软件如Zemax建立液体透镜系统的模型,并对双液体透镜系统进行光线追迹,设计接收器的位置;本发明结构简单、操作方便、成本低廉,为实现一种基于双液体透镜可变光轴技术的光路选择器提供了一个可调的直观的模型。
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公开(公告)号:CN108319013B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN201810330257.1
申请日:2018-04-13
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种光束调相调向装置及其使用方法,包括通过微流道相互连接的功能内芯及驱动内芯,所述功能内芯与对称设置左、右盖片形成由调相腔及调向腔构成的功能腔,所述调相腔及调向腔内分别放置有互不相溶且折射率各异的三种液体材料,并通过液体材料分别组合构成调相液柱及调向液柱,本发明通过在驱动内芯左侧施加压力,改变第一、二液体在驱动腔内的填充比例,改变从左至右传播的光束相位差,完成调相;并通过控制调向腔内四块导电材料电极的电压,控制光束从左至右传播的方向,实现平面二维可调,完成调向。本发明组合调相及调向功能在同一装置中,解决了光学综合孔径共相难的问题,使其共相过程简化、减小共相误差。
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公开(公告)号:CN114624796A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210341641.8
申请日:2022-03-29
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种组合形式的三层液体透镜结构。该液体透镜结构包括顶板、底板、设于顶板和底板之间的隔离板、连接顶板和隔离板的第一侧壁以及连接底板和隔离板的第二侧壁,还包括互不相溶的环境液体和液滴,隔离板、顶板和第一侧壁围设形成第一收容腔,隔离板、底板和第二侧壁围设形成第二收容腔,第一收容腔和第二收容腔内均设有环境液体,且环境液体围设在液滴周围,顶板和/或底板和/或隔离板与电源连接,改变电源的电压,以改变液滴的面型。本发明的液体透镜结构具有响应速度快、功耗低、可调焦距的范围大、结构简单、操作方便、精度高以及成本低等优点;通过改变电源的电压以实现控制液滴的面型,以实现改变液体透镜的焦距。
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公开(公告)号:CN110989160A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911291063.6
申请日:2019-12-16
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于液体棱镜结构的布儒斯特窗结构和构建方法,包括两个双液体棱镜结构,双液体棱镜结构包括长方体玻璃管,管内分别充装导电液体及绝缘液体,且管体内壁涂覆有疏水电介质层,玻璃管外侧管壁及底面镀有导电层,且四个管壁上各自连接一个可变压的外接电源,构建方法包括建立基于电润湿原理的双液体结构的棱镜模型,对液体棱镜模型在外加电压时液体界面面型的变化情况进行仿真,调整电压以保证液面界面始终为平面,最后,将两个上述的双液体模型拼接成布儒斯特窗。本发明能够有效解决固体布儒斯特窗的角度偏差、扭度偏差、窗面不平行等损耗问题,降低了制作成本,在外腔式气体激光器等方面有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105116541A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510376608.9
申请日:2015-07-01
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: G02B27/0012 , G02B3/14
Abstract: 本发明公开了基于三液体透镜结构模拟人眼晶状体的非球面分析方法,采用“第一导电液体+绝缘液体+第二导电液体”的三层液体结构,来模拟人眼晶状体的结构;通过分别在第一导电液体、第二导电液体上施加电压来改变导电液体与绝缘液体的接触角,从而改变界面曲率达到变焦;对该结构运用拉普拉斯公式得到非球面面型和密度差的二阶微分方程;采用Runge-Kutta算法对非球面面型和密度差的二阶微分方程进行计算,得出非球面面型数值解;通过偶次非球面公式来拟合得到的数值解,得到拟合的非球面公式;根据该拟合的非球面公式,对其结构进行成像分析。本发明可为实现模拟人眼晶状体的变焦特性提供了一个可调的直观的模型。
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公开(公告)号:CN114624796B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210341641.8
申请日:2022-03-29
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种组合形式的三层液体透镜结构。该液体透镜结构包括顶板、底板、设于顶板和底板之间的隔离板、连接顶板和隔离板的第一侧壁以及连接底板和隔离板的第二侧壁,还包括互不相溶的环境液体和液滴,隔离板、顶板和第一侧壁围设形成第一收容腔,隔离板、底板和第二侧壁围设形成第二收容腔,第一收容腔和第二收容腔内均设有环境液体,且环境液体围设在液滴周围,顶板和/或底板和/或隔离板与电源连接,改变电源的电压,以改变液滴的面型。本发明的液体透镜结构具有响应速度快、功耗低、可调焦距的范围大、结构简单、操作方便、精度高以及成本低等优点;通过改变电源的电压以实现控制液滴的面型,以实现改变液体透镜的焦距。
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公开(公告)号:CN111766701A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010572281.3
申请日:2020-06-22
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提出了一种轮胎面的实现方法,首先基于电湿润效应设计一个双液体轮胎面透镜;然后利用仿真软件构建基于电湿润效应的双液体轮胎面透镜模型;最后多次调整对模型施加的电压,使双液体界面在X、Y两个方向上都可以实现任意的曲率并且保证它们的弯曲方向相同,获得所需的轮胎面。本发明的方法解决了传统柱面透镜只能在一维方向上聚焦、发散的缺点,且液体透镜的界面由常规的圆柱面改为设计中使用的轮胎面,轮胎面在x、y两个方向上都可以实现任意的曲率,即可以同时对两个方向上的光束进行整形,因此轮胎面能更有效地收集光线、减小光学系统的体积、降低成本、大大提高了系统的成像质量。
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公开(公告)号:CN110068924A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910317891.6
申请日:2019-04-19
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提出了一种基于三层液体结构的非球面透镜的面型分析方法,包括步骤一,建立出三层液体结构的非球面透镜结构模型;步骤二,对非球面透镜结构模型在外加电压时液体界面面型的变化情况进行仿真;步骤三,通过仿真软件将模型仿真中得到的面型数值拟合成非球面的面型函数,获得相应的非球面系数;步骤四,改变外加电压,将不同电压下的非球面系数与电压的对应关系拟合成函数,并将非球面系数与外加电压的对应关系绘制成曲线图。本发明基于三层液体透镜结构的建立,通过将面型拟合成非球面函数,统计多组不同电压下的各个非球面系数的数值拟合成函数,并绘制成曲线图,通过曲线图来实现对非球面面型的具体分析。
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公开(公告)号:CN105005804A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510404889.4
申请日:2015-07-10
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G06K19/06
Abstract: 本发明公开了一种具有高安全性的微型光学标签系统,包括光源、透光基板和光学微透镜成像系统,所述透光基板上设有二维码图形;其中,所述透光基板位于光学微透镜成像系统的物方焦平面上,所述光源输出的光投射至透光基板后产生透射光,该透射光经光学微透镜成像系统输出传输光束至外部接收端。基于共聚焦成像技术,提出一种新型的微型光学标签系统。其中,光源可采用LED,根据光学微透镜成像系统和光学标签接收端如手机相机的光学特性,设计微型二维码透光基板的尺寸。微型二维码可采用密码防伪、软件加密等各种方法对所含信息进行保密,所以,该微型光学标签的设计系统具有极高的安全性。
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