一种扩大检测范围的连续变倍双远心镜头及其工作方法

    公开(公告)号:CN118502090A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410561459.2

    申请日:2024-05-08

    Abstract: 本发明涉及一种扩大检测范围的连续变倍双远心镜头及其工作方法,以满足不同视野的检测和检测精度要求。该连续变倍双远心镜头沿光轴物侧到像侧依次排列有:前固定组A、变倍组B、光阑、补偿组C、后固定组D。前固定组A和后固定组D的光焦度为正,变倍组B和补偿组C的光焦度为负。所述变倍组B和补偿组C分别用于改变镜头的放大倍率和补偿像面的移动,镜头从高倍往低倍变化过程中,变倍组B沿光轴往左移动,补偿组C沿光轴先往左移动后往右移动。该镜头实现了放大倍率‑0.458x~‑0.11x的连续变化,检测的视野涵盖了24mm~100mm的范围,且具有低畸变、高分辨率的优点。

    实现电源监控高效低功耗的电路及工作方法

    公开(公告)号:CN112311383A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011506283.9

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明提出一种实现电源监控高效低功耗的电路及工作方法,分压电路、基准电压源、比较器、高速上电检测电路、或非门、时钟产生及关断电路、延时模块和输出驱动模块。分压电路用于产生与输入电压成一定比例的复位阈值电压;基准电压源用于产生与电源电压和温度无关的基准电压;比较器用于将分压后的电压与基准电压进行对比;高速上电检测电路用于产生具有抗干扰能力的电源监控电路的片内复位信号;时钟产生及关断电路用于产生延时单元的时钟信号,以及关断时钟产生电路;延时模块用于计时。其引入了高速上电检测电路,避免了因比较器翻转不及或是电源毛刺干扰所引起的复位失效问题,同时引入时钟关断电路,有效地降低了功耗。

    实现电源监控高效低功耗的电路及工作方法

    公开(公告)号:CN112311383B

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202011506283.9

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明提出一种实现电源监控高效低功耗的电路及工作方法,分压电路、基准电压源、比较器、高速上电检测电路、或非门、时钟产生及关断电路、延时模块和输出驱动模块。分压电路用于产生与输入电压成一定比例的复位阈值电压;基准电压源用于产生与电源电压和温度无关的基准电压;比较器用于将分压后的电压与基准电压进行对比;高速上电检测电路用于产生具有抗干扰能力的电源监控电路的片内复位信号;时钟产生及关断电路用于产生延时单元的时钟信号,以及关断时钟产生电路;延时模块用于计时。其引入了高速上电检测电路,避免了因比较器翻转不及或是电源毛刺干扰所引起的复位失效问题,同时引入时钟关断电路,有效地降低了功耗。

    一种高分辨率的数码裂隙灯显微镜及其实现高分辨率方法

    公开(公告)号:CN110927946A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911388350.9

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明提供一种高分辨率的数码裂隙灯显微镜及其实现高分辨率方法,该系统包括:共用前置物镜A、光阑、伽利略望远镜B、分光棱镜C、摄影物镜D。前置物镜是整个系统的基础物镜其透镜所在轴心与伽利略望远镜B、分光棱镜C的透镜所在轴心在纵向方向偏心放置,用于透射入射光为平行光;伽利略望远镜用于实现两档变倍;分光棱镜放置在伽利略望远镜后的平行光路用于分光,后接内置的摄影物镜和CCD,用于观察、照相等功能。本发明设计结构简单、合理,前置物镜工作距离长,方便对患者进行诊断和治疗等操作,通过倒置伽利略望远镜可实现两档变倍放大倍率,且低倍和高倍均具有较高的分辨率及优良的成像质量,解决低倍和高倍成像质量差异大,高倍分辨率低的问题,可广泛应用眼视光学领域中。

    一种宽光谱大视场太赫兹波镜头及其工作方法

    公开(公告)号:CN111897105B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202010876229.7

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 一种宽光谱大视场太赫兹波镜头,包括沿光轴方向自物侧至像侧依次设置的第一双凸透镜、光阑、第二双凸透镜、平凸透镜、双凹透镜及探测器保护片,所述第一双凸透镜、第二双凸透镜与平凸透镜均为正光焦度,所述双凹透镜为负光焦度。同时还公开了一种宽光谱大视场太赫兹波镜头的工作方法。该镜头结构简洁,所有透镜均采用TPX材料,大大降低成本和减轻系统的重量。具有大孔径、大视场、高分辨率的特点,在低光和0.2~4THz宽波段内均可获得优异的成像质量,使得该物镜所能探测的目标更多样化,大大扩展了应用范围,在太赫兹成像光学领域中具有重大的应用前景。

    一种基于液体透镜的变倍双远心镜头及其工作方法

    公开(公告)号:CN118348666A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410579572.3

    申请日:2024-05-11

    Abstract: 本发明涉及一种基于液体透镜的变倍双远心镜头及其工作方法。所述镜头包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第一液体透镜、光阑、第六透镜、第二液体透镜、第七透镜、第八透镜及第九透镜。第一液体透镜和第二液体透镜为可变焦距透镜,第一液体透镜用来改变镜头的放大倍率,通过改变液体透镜变焦面的曲率半径来改变液体透镜的焦距,实现不同放大倍率的切换,第二液体透镜则用来补偿像面的移动。本发明利用液体透镜实现双远心镜头的连续变倍,解决了传统机械变倍双远心镜头因机械组运动导致的结构复杂、体积大和调焦困难等问题,并缩短了总长。同时,该设计结构简单、合理,在变倍过程中具有较高的分辨率及优良的成像质量。

    一种宽光谱大视场太赫兹波镜头及其工作方法

    公开(公告)号:CN111897105A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010876229.7

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 一种宽光谱大视场太赫兹波镜头,包括沿光轴方向自物侧至像侧依次设置的第一双凸透镜、光阑、第二双凸透镜、平凸透镜、双凹透镜及探测器保护片,所述第一双凸透镜、第二双凸透镜与平凸透镜均为正光焦度,所述双凹透镜为负光焦度。同时还公开了一种宽光谱大视场太赫兹波镜头的工作方法。该镜头结构简洁,所有透镜均采用TPX材料,大大降低成本和减轻系统的重量。具有大孔径、大视场、高分辨率的特点,在低光和0.2~4THz宽波段内均可获得优异的成像质量,使得该物镜所能探测的目标更多样化,大大扩展了应用范围,在太赫兹成像光学领域中具有重大的应用前景。

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