-
公开(公告)号:CN100361022C
公开(公告)日:2008-01-09
申请号:CN200410053769.6
申请日:2004-08-16
Applicant: 浙江大学
IPC: G03B27/32
Abstract: 本发明的光学掩模液晶投影彩扩方法是:在转像透镜和投影透镜之间设置一光学掩模板,使光学掩模板与位于转像透镜另一侧的总像素数为A×B的液晶屏处于物像共轭位置,与置于投影透镜另一侧的相纸也处于物像共轭位置,并将光学掩模板与转像透镜和液晶屏固定成一整体构件,在光学掩模板上设置周期排列的透光窗口,每个周期尺寸为Δx×Δy,等于液晶屏每个像素的成像尺寸,每个透光窗口尺寸为δx×δy,Δx、Δy分别为δx、δy的整数倍N,将整体构件相对相纸作二维平移,每平移一次,液晶屏更换一次图像输入信号,并对相纸作红、绿、蓝三色光的曝光,直至在X方向、Y方向分别平移N次,最终在相纸上获得连续的总像素数为NA×NB的潜影图像。
-
公开(公告)号:CN100427926C
公开(公告)日:2008-10-22
申请号:CN200510097002.8
申请日:2005-12-31
Applicant: 浙江大学 , 浙江金成科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了激光共焦扫描结合图像拼接的生物芯片成像方法及其装置。整个生物芯片区域分成多个子区域,每个子区域的一维扫描由振镜与平场物镜组成的光学扫描实现,另一维由电机与导轨组成的机械扫描实现,荧光信号由光电探测器转换为电信号,经计算机采集并重建当前子区域的荧光图像。完成第一个子区域扫描成像后,生物芯片沿光学扫描方向平移一段距离,使下一子区域进入光学扫描范围,实现该子区域的扫描成像,依此类推,在完成最后一个子区域的扫描成像后,计算机对每个子区域的荧光图像拼接,合成完整的生物芯片荧光图像。本发明以分区扫描、图像拼接的方法克服了光学扫描装置中平场物镜焦距长、数值孔径小的缺点,提高了光学分辨率和荧光探测灵敏度。
-
-
-
公开(公告)号:CN1793860A
公开(公告)日:2006-06-28
申请号:CN200510097002.8
申请日:2005-12-31
Applicant: 浙江大学 , 浙江金成科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了激光共焦扫描结合图像拼接的生物芯片成像方法及其装置。整个生物芯片区域分成多个子区域,每个子区域的一维扫描由振镜与平场物镜组成的光学扫描实现,另一维由电机与导轨组成的机械扫描实现,荧光信号由光电探测器转换为电信号,经计算机采集并重建当前子区域的荧光图像。完成第一个子区域扫描成像后,生物芯片沿光学扫描方向平移一段距离,使下一子区域进入光学扫描范围,实现该子区域的扫描成像,依此类推,在完成最后一个子区域的扫描成像后,计算机对每个子区域的荧光图像拼接,合成完整的生物芯片荧光图像。本发明以分区扫描、图像拼接的方法克服了光学扫描装置中平场物镜焦距长、数值孔径小的缺点,提高了光学分辨率和荧光探测灵敏度。
-
公开(公告)号:CN1588225A
公开(公告)日:2005-03-02
申请号:CN200410053769.6
申请日:2004-08-16
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明的光学掩模液晶投影彩扩方法是:在转像透镜和投影透镜之间设置一光学掩模板,使光学掩模板与位于转像透镜另一侧的总像素数为A×B的液晶屏处于物像共轭位置,与置于投影透镜另一侧的相纸也处于物像共轭位置,并将光学掩模板与转像透镜和液晶屏固定成一整体构件,在光学掩模板上设置周期排列的透光窗口,每个周期尺寸为Δx×Δy,等于液晶屏每个像素的成像尺寸,每个透光窗口尺寸为δx×δy,Δx、Δy分别为δx、δy的整数倍N,将整体构件相对相纸作二维平移,每平移一次,液晶屏更换一次图像输入信号,并对相纸作红、绿、蓝三色光的曝光,直至在X方向、Y方向分别平移N次,最终在相纸上获得连续的总像素数为NA×NB的潜影图像。
-
-
公开(公告)号:CN1703079A
公开(公告)日:2005-11-30
申请号:CN200510050217.4
申请日:2005-04-11
Applicant: 浙江大学 , 浙江金成科技发展有限公司
IPC: H04N5/238
Abstract: 本发明涉及自适应扩展动态范围的成像方法及其装置。该方法采用第一成像光学系统将物平面的景物成像于图像显示器件的工作面,此图像经第二成像光学系统再次成像于固体成像器件的工作面,由固体成像器件将其工作面上的光信号转换为电信号,并输出到图像信号处理单元,图像信号处理单元判断固体成像器件当前像元是否饱和,计算固体成像器件与图像显示器件的像元位置对应关系,反射率/透射率控制单元根据图像信号处理单元的判断信息及计算结果,自动调节图像显示器件的反射率或透射率。本发明具有实时性好、信噪比无损失、调节范围大、成本低、实现方便的优点,可广泛应用于医学影像、生物分子影像、军事侦察等各种大动态范围成像领域。
-
公开(公告)号:CN1588229A
公开(公告)日:2005-03-02
申请号:CN200410053747.X
申请日:2004-08-10
Applicant: 浙江大学 , 浙江金成科技发展有限公司
Abstract: 本发明的用于激光数码彩色扩印机的输片机构,包括马达,主动轧辊,从动轧辊,其特征是在主动轧辊上安装从动带轮,从动带轮通过无接缝传动带与主动带轮相连,在马达的轴上安装飞轮,并通过连轴器与主动带轮相连。本发明利用飞轮具有的惯性储能作用,能以稳定的平均转速吸收驱动马达转速瞬态的不均匀性及振动所带来的扰动因素,同时,带轮传动副亦起到一定的吸振作用成为第二级吸振机构。因此,相纸在主动轧辊及从动轧辊的夹持下,可实现在纸张Y方向上的平稳移动,本发明能完全满足激光数码彩扩印机所需的低速、精密输片的要求。
-
公开(公告)号:CN1291719A
公开(公告)日:2001-04-18
申请号:CN99120289.9
申请日:1999-10-11
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 本发明涉及测量液体折射率的方法及测量装置。该方法包括把被测液体置于棱镜上,光源光束从棱镜斜入射到棱镜与被测液体的界面,得到临界角全反射光由透镜汇聚进入PSD位置传感器,再由信息处理装置将PSD位置传感器输出的光斑重心位置信号转换成折射率值在显示器显示。用该法测量液体折射率精度高,设计的测量仪价廉,体积小,便于携带,本发明可广泛用于食品、医药、生物、石化等领域,测量液体的浓度、成分、比重等。
-
-
-
-
-
-
-
-
-