微小体控制装置
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105683804B

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201480057919.2

    申请日:2014-10-02

    Abstract: 微小体控制装置(1)是控制样本(90)中的介质中的微小体的动作的装置,包括光源(10)、光学旋涡生成部(20)、物镜(30)、摄像部(60)、解析部(70)和移动部(80)。解析部(70)在由物镜(30)形成的光学旋涡的聚光位置被设定在第1位置时,基于来自对由光学旋涡光捕集的微小体进行了摄像的摄像部(60)的图像数据取得微小体的第1运动信息,在光学旋涡的聚光位置被设定在第2位置时,基于来自对由光学旋涡光捕集的微小体进行了摄像的摄像部(60)的图像数据取得微小体的第2运动信息,通过比较第1运动信息和第2运动信息,来评价由光学旋涡导致的微小体的光捕集的状态。

    光调制控制方法、控制程序、控制装置以及激光照射装置

    公开(公告)号:CN103917914B

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:CN201280053084.4

    申请日:2012-10-23

    Abstract: 在使用了空间光调制器的激光的聚光照射的控制中,取得激光的波长数、各个波长的值以及激光的入射条件(步骤S101),设定聚光点数、以及各个聚光点上的聚光位置、波长、聚光强度(S104),对于各个聚光点,导出由包含空间光调制器的光学系统赋予激光的失真相位图案(S107)。然后,考虑失真相位图案来设计呈现于空间光调制器的调制图案(S108)。另外,在调制图案的设计中,使用着眼于一个像素中的相位值的影响的设计法并且在评价聚光点上的聚光状态的时候使用加上了失真相位图案的传播函数。由此,实现了能够适当地实现激光的聚光控制的光调制控制方法、程序、装置以及激光照射装置。

    光学涡旋控制装置及光学涡旋控制方法

    公开(公告)号:CN119137523A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202380037725.5

    申请日:2023-04-13

    Abstract: 光学涡旋控制装置(1)是控制样本(90)中的介质中的微体的运动的装置,且具备光源(10)、光学涡旋生成部(20)、透镜(30~33)、光圈(34)、分色镜(40)、照明部(50)、摄像部(60)及控制部(70)。物镜(30)将由光学涡旋生成部(20)生成的光学涡旋向样本(90)中的介质中的微体聚光照射,并对微体进行光捕集。摄像部(60)对被光捕集而运动的微体进行摄像,并输出图像数据。控制部(70)基于图像数据解析微体的运动,并基于该解析结果调整由光学涡旋生成部(20)生成的光学涡旋的相位分布,控制微体的运动。由此,实现了能够容易地生成所期望的光学涡旋的光学涡旋控制装置。

    伪散斑图案生成装置、伪散斑图案生成方法、观察装置和观察方法

    公开(公告)号:CN110494794B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201880023619.0

    申请日:2018-03-26

    Abstract: 伪散斑图案生成装置(1A)包括第一空间光调制器(13)、透镜(14)、第二空间光调制器(15)和透镜(16)等。第一空间光调制器(13)具有基于伪随机数图案的第一强度调制分布,对从光源(11)输出而由扩束器(12)放大了光束直径的光空间地进行强度调制。第二空间光调制器(15)具有基于滤波函数的第二强度调制分布,设置在由透镜(14)生成傅立叶变换图案的面,对经透镜(14)到达的光空间地进行强度调制。透镜(16)对从第二空间光调制器(15)输出的光的图案光学地进行傅立叶变换而生成该傅立叶变换图案作为伪散斑图案。由此,实现生成的散斑图案的空间构造或光强度统计分布的设定的自由度高的伪散斑图案生成装置等。

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