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公开(公告)号:CN114326100B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202111639896.4
申请日:2021-12-29
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种二维高速、高分辨率成像系统及基于该系统的实时熔池监测方法。发明人将这种实时熔池监测方法根据加工材料透光属性的不同分为两种不同的实现方式:投射式二维在线监测成像装置与反射式二维在线监测装置;一般地,这种实时熔池监测方法主要由光源组件、二维色散组件、调制组件、聚焦组件、滤波组件、环形器、信号收集组件;在对于本发明的阐述中,还将提及激光加工设备、激光加工件等组件,以便对本发明进行更好地描述。
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公开(公告)号:CN114326099B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202111637329.5
申请日:2021-12-29
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一维高速、高分辨率成像系统及基于该系统的实时熔池监测方法。这种新型熔池监测成像系统包括:飞秒激光器、光学时域拉伸组件、光路组件、聚焦组件、二向色镜、滤波组件、信号收集组件、环形器、调制组件等组件。优点如下:1、本发明基于光学显微系统的成像原理,成像帧率可达100MHz量级(帧间隔10纳秒);2、本发明可达近衍射极限的空间分辨率;3、本发明可达纳秒量级的时间分辨率;4、本发明可实现长时间连续拍摄,从而完全满足激光加工熔池动力学的研究与在线监测要求;5、本发明的系统光路为飞秒激光主动照明、结合光栅合束和脉冲耦合,能很好的抑制加工区域强光对成像的不良影响。
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公开(公告)号:CN114326099A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111637329.5
申请日:2021-12-29
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一维高速、高分辨率成像系统及基于该系统的实时熔池监测方法。这种新型熔池监测成像系统包括:飞秒激光器、光学时域拉伸组件、光路组件、聚焦组件、二向色镜、滤波组件、信号收集组件、环形器、调制组件等组件。优点如下:1、本发明基于光学显微系统的成像原理,成像帧率可达100MHz量级(帧间隔10纳秒);2、本发明可达近衍射极限的空间分辨率;3、本发明可达纳秒量级的时间分辨率;4、本发明可实现长时间连续拍摄,从而完全满足激光加工熔池动力学的研究与在线监测要求;5、本发明的系统光路为飞秒激光主动照明、结合光栅合束和脉冲耦合,能很好的抑制加工区域强光对成像的不良影响。
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公开(公告)号:CN114326100A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111639896.4
申请日:2021-12-29
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种二维高速、高分辨率成像系统及基于该系统的实时熔池监测方法。发明人将这种实时熔池监测方法根据加工材料透光属性的不同分为两种不同的实现方式:投射式二维在线监测成像装置与反射式二维在线监测装置;一般地,这种实时熔池监测方法主要由光源组件、二维色散组件、调制组件、聚焦组件、滤波组件、环形器、信号收集组件;在对于本发明的阐述中,还将提及激光加工设备、激光加工件等组件,以便对本发明进行更好地描述。
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公开(公告)号:CN114018789A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111170595.1
申请日:2021-10-08
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开一种基于成像流式细胞检测和机器学习的急性白血病分型方法,具体是以光流控时域拉伸荧光显微成像系统为基础,通过荧光标记特定类型细胞作为参照标签,获得相应细胞的强度和相位图像,构建急性白血病细胞图像数据集,训练得到急性白血病分型模型,并优化模型,提升急性白血病分型模型速度和精度。在此基础上,采用训练好的分型模型分析光流控时域拉伸荧光显微成像系统成像无需标记的检测对象外周血细胞所获取的细胞图像,分析对象所患急性白血病类型,实现高速、高精度的急性白血病分型。
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