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公开(公告)号:CN114236941B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202210000229.X
申请日:2022-01-01
Applicant: 电子科技大学
IPC: G02F1/29 , G02F1/1343 , G02F1/133
Abstract: 本发明属于成像技术领域,具体是一种双频液晶锥透镜成像装置、成像方法和电子装置。本发明的双频液晶锥透镜成像装置,包括透镜组和图像采集单元,所述透镜组包括至少一个双频液晶锥透镜,所述双频液晶锥透镜包括第一电极、液晶层、第二电极和第三电极;所述液晶层为双频液晶层;所述第一电极与第二电极之间的距离为D1,所述第二电极的与第三电极之间的距离为D2,其中0≤D2≤0.4,0.3+D2/2≤D1≤0.7‑D2/2,其中D1和D2的单位为mm;所述第二电极和第一电极之间接收第一驱动电压v1,所述第三电极和第一电极之间接收第二驱动电压v2,所述第一驱动电压和第二驱动电压的频率不同。本发明可以方便,快捷,实时地改变双频液晶锥透镜的聚焦深度和成像的景深。
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公开(公告)号:CN114236940B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210000226.6
申请日:2022-01-01
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于透镜技术领域,尤其涉及一种双频液晶锥透镜、控制方法、调整装置和激光整形装置。本发明的双频液晶锥透镜,包括第一电极、液晶层、第二电极和第三电极;所述液晶层为双频液晶层;在沿与第一电极所在平面垂直的方向上,所述第一电极与第二电极之间的距离为D1,所述第二电极的与第三电极之间的距离为D2,其中0≤D2≤0.4,0.3+D2/2≤D1≤0.7‑D2/2,其中D1和D2的单位为mm;所述第二电极和第一电极之间接收第一驱动电压v1,所述第三电极和第一电极之间接收第二驱动电压v2,所述第一驱动电压和第二驱动电压的频率不同。本发明可以实时地对锥透镜的最小底角进行调整,并能获得比现有技术更小的最小底角。
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公开(公告)号:CN117490862A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311445390.9
申请日:2023-11-02
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01J9/02 , G01J4/00 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06N3/0985 , G06F18/213 , G06F18/25
Abstract: 本发明公开了一种基于卷积神经网络的相位延迟测量方法和装置,该测量装置包括,光源、准直透镜组、起偏器、待测样品、检偏器、聚焦透镜、光纤光谱仪、计算机、深度学习网络和液晶可调相位延迟器。该测量方法包括以下流程,相位延迟精密测量装置的组成和搭建;卷积神经网络的搭建和训练;采集并处理实验数据和计算相位延迟。该方法结合光谱强度测量法和深度学习方法,利用卷积神经网络的特征信息提取能力消除系统误差和环境干扰,实现了玻片在不同波段的相位延迟的精准、快速测量且具有更好的稳定性。
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公开(公告)号:CN114236941A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202210000229.X
申请日:2022-01-01
Applicant: 电子科技大学
IPC: G02F1/29 , G02F1/1343 , G02F1/133
Abstract: 本发明属于成像技术领域,具体是一种双频液晶锥透镜成像装置、成像方法和电子装置。本发明的双频液晶锥透镜成像装置,包括透镜组和图像采集单元,所述透镜组包括至少一个双频液晶锥透镜,所述双频液晶锥透镜包括第一电极、液晶层、第二电极和第三电极;所述液晶层为双频液晶层;所述第一电极与第二电极之间的距离为D1,所述第二电极的与第三电极之间的距离为D2,其中0≤D2≤0.4,0.3+D2/2≤D1≤0.7‑D2/2,其中D1和D2的单位为mm;所述第二电极和第一电极之间接收第一驱动电压v1,所述第三电极和第一电极之间接收第二驱动电压v2,所述第一驱动电压和第二驱动电压的频率不同。本发明可以方便,快捷,实时地改变双频液晶锥透镜的聚焦深度和成像的景深。
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公开(公告)号:CN114236940A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202210000226.6
申请日:2022-01-01
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于透镜技术领域,尤其涉及一种双频液晶锥透镜、控制方法、调整装置和激光整形装置。本发明的双频液晶锥透镜,包括第一电极、液晶层、第二电极和第三电极;所述液晶层为双频液晶层;在沿与第一电极所在平面垂直的方向上,所述第一电极与第二电极之间的距离为D1,所述第二电极的与第三电极之间的距离为D2,其中0≤D2≤0.4,0.3+D2/2≤D1≤0.7‑D2/2,其中D1和D2的单位为mm;所述第二电极和第一电极之间接收第一驱动电压v1,所述第三电极和第一电极之间接收第二驱动电压v2,所述第一驱动电压和第二驱动电压的频率不同。本发明可以实时地对锥透镜的最小底角进行调整,并能获得比现有技术更小的最小底角。
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