线扫描微型光学探头
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110623634A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201810653765.3

    申请日:2018-06-22

    Abstract: 本发明涉及光学成像技术领域,本发明针对现有的微型探头存在成像速度慢等技术问题,提供了一种线扫描微型光学探头,包括:准直透镜,用于准直来自激光输入光纤输出的激光以及减少不同频率激光之间的色差并输出激光信号;柱状透镜,用于形成线状焦点;二向色镜扫描器,用于将激光和非线性光学信号分开以及输出所述非线性光学信号,还用于改变激光的入射角角度让激光对活体样本内部组织的平面进行二维线扫描;物镜,用于将来自二向色镜扫描器的激光会聚到活体样本内部,以激发活体样本产生非线性光学信号以及用于输出非线性光学信号;收集透镜,用于收集非线性光学信号。

    一种具有可旋转式物镜的显微镜

    公开(公告)号:CN108614351A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201611141424.5

    申请日:2016-12-12

    Inventor: 徐强

    Abstract: 本发明提供一种具有可旋转式物镜的显微镜,包括显微镜、光源部分、扫描部分、物镜、光电检测器件和物镜光路调整部分,所述显微镜上设置光源部分、扫描部分、物镜与光电检测器件,所述物镜光路调整部分设置于所述物镜与所述光电检测器件之间,所述物镜光路调整部分设置为由第一旋转架、第一直角光学调整架、第二旋转架、第一中继透镜、第二直角光学调整架、第三直角光学调整架、第二中继透镜与笼状立方体依次组成。本发明采用该物镜,结构简单,能够在保证光程不变的情况下物镜以焦点为中心多自由度旋转,从而无需进行显微镜中其他光路的相应辅助调整,有效实现了对活体生物样品的成像实验观察,成本低,且可与全场或扫描显微镜搭配使用。

    一种可重配置人机界面系统

    公开(公告)号:CN108234972A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201611201245.6

    申请日:2016-12-22

    Inventor: 徐强

    Abstract: 本发明提供一种可重配置人机界面系统,包括主控单元、微型激光投影单元、曲面屏幕和设备主体,所述主控单元的输出端连接所述微型激光投影单元的输入端,所述微型激光投影单元用于接收所述主控单元的图像或视频信息,且该微型激光投影单元将图像或视频信息投射于所述曲面屏幕上,所述曲面屏幕设置于所述设备主体的外表面,且该曲面屏幕上还设置触摸感知单元,所述触摸感知单元设置为电性连接所述主控单元,所述主控单元设置为根据所述触摸感知单元的反馈信息控制图像或视频信息的切换。本发明采用该系统,能够实现任意曲面的良好人机交互功能,且可使得成像的色域范围有效拓宽,同时提高其对比度和饱和度,并降低了功耗。

    平板电脑散热扩展坞
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103336564A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310295619.5

    申请日:2013-07-12

    Inventor: 徐强

    Abstract: 一种平板电脑散热扩展坞,通过热管阵列与平板电脑内小型热管进行直接热连接,它包括风扇控制电路接口,风扇控制电路,热输入接口,热管阵列和风扇阵列,风扇控制电路接口的输出端与风扇控制电路的输入端连接,风扇控制电路的输出端与风扇阵列的一个输入端连接,热输入接口的输出端与热管阵列的输入端连接,热管阵列的输入端与风扇阵列的另一个输入端连接,风扇控制电路通过风扇控制电路接口接收平板电脑内温度传感器提供的处理器温度信息,控制风扇阵列的转速,热管阵列通过热输入接口与平板电脑内的小型热管相连,接收其热量并传导至风扇阵列进行散热,本发明增强了平板电脑的散热功能,间接提升了移动处理器的计算能力。

    一种分离式微型激光投影装置

    公开(公告)号:CN102269920B

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201110204258.X

    申请日:2011-07-21

    Inventor: 徐英舜

    Abstract: 一种分离式微型激光投影装置。该微型激光投影装置包括激光光源模块,控制电路,微型扫描器件,连杆和光纤及附属光学系统。激光光源模块和控制电路与微型扫描器件相分离。激光光源模块和控制电路集成于便携电子产品内部;微型扫描器件位于便携电子产品的外部,通过可旋转/伸缩/折叠的机械连杆与便携电子产品相连。激光光源模块产生的红绿蓝三色激光用过光纤传导至微型扫描器件并向外投射为二维图像。这种分离式设计适用于某些需要微型扫描器件独立于便携电子产品的嵌入式应用,如便携电子产品自身包含了用于接收投影图像的屏幕。本发明实现了微型激光投影装置中的微型扫描器件的灵活外置,结构简单、操作简便,易于实现。

    一种阵列式分区投影方法

    公开(公告)号:CN102087414B

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201010529040.7

    申请日:2010-11-03

    Inventor: 徐英舜

    Abstract: 一种阵列式分区投影方法,它包括以下步骤:首先将需投影的图像分割成2*2个独立的小视屏或小图像,所述的小视屏或小图像是根据图像的分布位置来分割的,所述的小视屏或小图像分别是分布于原图像第1、2、3、4象限的图像;再将步骤1)得到的四个小视屏或小图像分别同时传输至微型阵列式激光扫描投影装置的视屏转换模块的输入端,所述的微型阵列式激光扫描投影装置用于将得到的小视屏或小图像,按照每个小视屏或小图像在原图像的分布位置,投影到屏幕上;该方法能够利用现有技术水平的微型扫描投影器件,实现高分辨率、大屏幕投影,采用该方法对高分辨率的高清节目能够实现大屏幕投影。

    基于双旋转微镜的光学扫描探针

    公开(公告)号:CN102670179A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210167500.5

    申请日:2012-05-28

    Inventor: 徐英舜

    Abstract: 一种基于双旋转微镜的光学扫描探针,它包括双旋转微镜,微光学系统和硅光学平台,其中双旋转微镜包括微驱动器、平面弹簧、环形镜片和圆形镜片。微驱动器的输出端与平面弹簧的输入端相连,平面弹簧的输出端分别与环形镜片和圆形镜片的输入端相连;微光学系统包括自聚焦透镜和单模光纤;硅光学平台用于校准和固定微光学系统,并为双旋转微镜提供电气连接;经过微光学系统传输和聚焦的入射光束经双旋转微镜偏转90度后垂直入射到成像目标,由成像目标反射回来的光束经双旋转微镜偏转90度后由微光学系统收集并传输到外部光学成像系统。

    光驱动扫描微镜
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102662234A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210179790.5

    申请日:2012-06-04

    Inventor: 徐英舜

    Abstract: 一种光驱动扫描微镜,它包括微驱动器、平面弹簧、可动镜片和光电池。微驱动器的输出端与平面弹簧的输入端相连,平面弹簧的输出端与可动镜片的输入端相连,光电池的输出端与微驱动器的输入端相连;每个器件包括1个可动镜片、2个平面弹簧、2个微驱动器和1个光电池,可动镜片与2个平面弹簧相连,每个平面弹簧与1个微驱动器相连;本发明采用硅微加工技术制成,可由入射激光中的特定波长驱动激光直接驱动镜片完成扫描,从而免除传统的电气连接相关的引线键合工序。

    三维扫描微型光学探头

    公开(公告)号:CN110623636A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201810654878.5

    申请日:2018-06-22

    Abstract: 本发明涉及光学成像技术领域,本发明针对现有的微型探头存在成像速度慢等技术问题,提供了一种三维扫描微型光学探头,包括:准直透镜,用于准直来自激光输入光纤输出的激光;二向色镜扫描器,用于将不同偏振态的激光和非线性光学信号分开,还用于改变激光的入射角角度;物镜,用于将来自二向色镜扫描器的激光会聚到活体样本内部,以激发活体样本产生非线性光学信号;聚焦透镜,用于激光聚焦;波片,用于改变激光的偏振方向;垂直二向色镜扫描器,用于进行远端Z轴扫描以实现三维成像;收集透镜,用于收集非线性光学信号并输入激光输出光纤。

    三维线扫描微型光学探头

    公开(公告)号:CN110623635A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201810654877.0

    申请日:2018-06-22

    Abstract: 本发明涉及光学成像技术领域,本发明针对现有的微型探头存在成像速度慢等技术问题,提供了一种三维线扫描微型光学探头,包括:准直透镜,用于准直来自激光输入光纤输出的激光;柱状透镜,用于形成线状焦点;二向色镜扫描器,用于将不同偏振态的激光和非线性光学信号分开,还用于改变激光的入射角角度;物镜,用于将来自二向色镜扫描器的激光会聚到活体样本内部,以激发活体样本产生非线性光学信号;聚焦透镜,用于激光聚焦;波片,用于改变激光的偏振方向;垂直二向色镜扫描器,用于进行远端Z轴扫描以实现三维成像;收集透镜,用于收集非线性光学信号并输入激光输出光纤。

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