-
公开(公告)号:CN108761573B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN201810397853.1
申请日:2018-04-28
Applicant: 昆明理工大学
IPC: G01W1/14
Abstract: 本发明公开一种基于全息技术的双光路光学雨量计,包括半导体激光器Ⅰ、扩束准直系统Ⅰ、平行片光全息干板Ⅰ、上层采样区、线阵光电探测器Ⅰ、半导体激光器Ⅱ、扩束准直系统Ⅱ、平行片光全息干板Ⅱ、下层采样区、线阵光电探测器Ⅱ、计算机,本发明为减小单光路雨量计的测量误差,并增大雨量计的采样区间,在该光路系统的下方搭建第二套平行片光采样光路,该光路与其上方的采样光路对等,采样片光相互平行,传播方向相反,用全息再现法获得平行片状光束,不仅改善了采样光束质量,而且有利于整个检测仪器的小型化。
-
公开(公告)号:CN110850591B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN201911021748.9
申请日:2019-10-25
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种圆环形结构光的解析描述方法,属于光学技术领域。首先将激光通过轴锥镜‑透镜光束变换系统,得到环形光;在获取轴锥镜‑透镜光束变换系统的几何光学参数;最后得到环形光的强度分布。本发明可以直接计算轴锥镜‑透镜组合中,透镜后焦面上环形光的强度分布,无需使用数值积分的方法。根据所需要的环形光强度分布要求,调整轴锥镜、透镜及其组合的几何光学参数,即可完成光路设计。
-
公开(公告)号:CN110361857B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN201910672385.9
申请日:2019-07-24
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于环形光镊与暗场显微的超分辨装置及其分辨方法,属于光学显微领域。本发明采用锥镜产生局域空心光束,并经过透镜调整到合适的大小,之后进入暗场聚光镜对光束进行压缩汇聚,形成环形光镊把培养皿中的微粒捕获在环形光附近,被捕获微粒的散射光为提供环形光的轮廓,实现在暗场显微成像下环形光的可视化。调整被观察微粒与暗场聚光镜之间的距离,逐步改变环形光的大小以接近微粒尺寸。当环形光大小与单个微粒尺寸相接近时,微粒被稳定捕获在光强梯度最大处附近,此时对比度得到提升,分辨率达到最高。本发明可用于全息超分辨、光学捕获、图像增强等领域,具有很好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN110850591A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911021748.9
申请日:2019-10-25
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种圆环形结构光的解析描述方法,属于光学技术领域。首先将激光通过轴锥镜-透镜光束变换系统,得到环形光;在获取轴锥镜-透镜光束变换系统的几何光学参数;最后得到环形光的强度分布。本发明可以直接计算轴锥镜-透镜组合中,透镜后焦面上环形光的强度分布,无需使用数值积分的方法。根据所需要的环形光强度分布要求,调整轴锥镜、透镜及其组合的几何光学参数,即可完成光路设计。
-
公开(公告)号:CN110361857A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910672385.9
申请日:2019-07-24
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于环形光镊与暗场显微的超分辨装置及其分辨方法,属于光学显微领域。本发明采用锥镜产生局域空心光束,并经过透镜调整到合适的大小,之后进入暗场聚光镜对光束进行压缩汇聚,形成环形光镊把培养皿中的微粒捕获在环形光附近,被捕获微粒的散射光为提供环形光的轮廓,实现在暗场显微成像下环形光的可视化。调整被观察微粒与暗场聚光镜之间的距离,逐步改变环形光的大小以接近微粒尺寸。当环形光大小与单个微粒尺寸相接近时,微粒被稳定捕获在光强梯度最大处附近,此时对比度得到提升,分辨率达到最高。本发明可用于全息超分辨、光学捕获、图像增强等领域,具有很好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN108761573A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810397853.1
申请日:2018-04-28
Applicant: 昆明理工大学
IPC: G01W1/14
CPC classification number: G01W1/14
Abstract: 本发明公开一种基于全息技术的双光路光学雨量计,包括半导体激光器Ⅰ、扩束准直系统Ⅰ、平行片光全息干板Ⅰ、上层采样区、线阵光电探测器Ⅰ、半导体激光器Ⅱ、扩束准直系统Ⅱ、平行片光全息干板Ⅱ、下层采样区、线阵光电探测器Ⅱ、计算机,本发明为减小单光路雨量计的测量误差,并增大雨量计的采样区间,在该光路系统的下方搭建第二套平行片光采样光路,该光路与其上方的采样光路对等,采样片光相互平行,传播方向相反,用全息再现法获得平行片状光束,不仅改善了采样光束质量,而且有利于整个检测仪器的小型化。
-
公开(公告)号:CN108815821A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810860505.3
申请日:2018-08-01
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于红外追踪的篮球自动发球机,属于体育训练设备技术领域。基于红外追踪的篮球自动发球机,包括自动发球装置和红外追踪旋转装置;所述自动发球装置包括发球装置本体、储球桶、橡胶滑轮Ⅰ、橡胶滑轮Ⅱ、十字叶片旋转结构、传送轨道、橡胶球旋转结构、半圆轨道、三脚架、步进电机Ⅰ、输出结构、摩擦轮、直流电机Ⅲ、步进电机Ⅱ、合金外壳、底座和轮子,所述红外追踪旋转装置包括红外跟踪摄像机、单片机、液晶显示单元和电机驱动单元。本装置不仅节省了捡球人的体力,而且还可以发射不同弧度、速度的篮球,此外还可以根据运动员所在的位置,自动旋转自动发球装置,控制自动发球装置指向篮球运动员的方向,实现对运动员的智能跟踪。
-
公开(公告)号:CN208367246U
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201820625496.5
申请日:2018-04-28
Applicant: 昆明理工大学
IPC: G01W1/14
Abstract: 本实用新型公开一种基于全息技术的双光路光学雨量计,包括半导体激光器Ⅰ、扩束准直系统Ⅰ、平行片光全息干板Ⅰ、上层采样区、线阵光电探测器Ⅰ、半导体激光器Ⅱ、扩束准直系统Ⅱ、平行片光全息干板Ⅱ、下层采样区、线阵光电探测器Ⅱ、计算机,本实用新型为减小单光路雨量计的测量误差,并增大雨量计的采样区间,在该光路系统的下方搭建第二套平行片光采样光路,该光路与其上方的采样光路对等,采样片光相互平行,传播方向相反,用全息再现法获得平行片状光束,不仅改善了采样光束质量,而且有利于整个检测仪器的小型化。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN210199396U
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201921171142.9
申请日:2019-07-24
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本实用新型涉及一种基于环形光镊与暗场显微的超分辨装置,属于光学显微领域。本实用新型采用锥镜产生局域空心光束,并经过透镜调整到合适的大小,之后进入暗场聚光镜对光束进行压缩汇聚,形成环形光镊把培养皿中的微粒捕获在环形光附近,被捕获微粒的散射光为提供环形光的轮廓,实现在暗场显微成像下环形光的可视化。调整被观察微粒与暗场聚光镜之间的距离,逐步改变环形光的大小以接近微粒尺寸。当环形光大小与单个微粒尺寸相接近时,微粒被稳定捕获在光强梯度最大处附近,此时对比度得到提升,分辨率达到最高。本实用新型可用于全息超分辨、光学捕获、图像增强等领域,具有很好的应用前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN208943417U
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201821225093.8
申请日:2018-08-01
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本实用新型涉及一种基于红外追踪的篮球自动发球机,属于体育训练设备技术领域。基于红外追踪的篮球自动发球机,包括自动发球装置和红外追踪旋转装置;所述自动发球装置包括发球装置本体、储球桶、橡胶滑轮Ⅰ、橡胶滑轮Ⅱ、十字叶片旋转结构、传送轨道、橡胶球旋转结构、半圆轨道、三脚架、步进电机Ⅰ、输出结构、摩擦轮、直流电机Ⅲ、步进电机Ⅱ、合金外壳、底座和轮子,所述红外追踪旋转装置包括红外跟踪摄像机、单片机、液晶显示单元和电机驱动单元。本装置不仅节省了捡球人的体力,而且还可以发射不同弧度、速度的篮球,还可以根据运动员所在的位置,自动旋转自动发球装置,控制自动发球装置指向篮球运动员的方向,实现对运动员的智能跟踪。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
-
-
-
-
-
-
-
-