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公开(公告)号:CN107478341A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710733729.3
申请日:2017-08-24
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC: G01J5/10
CPC classification number: G01J5/0037 , G01J5/10
Abstract: 本发明涉及一种水体热污染监测系统,属于无人机遥感检测技术领域,具体包括航拍器、地面控制中心和后图像处理分析平台,其中航拍器包括通过稳像云台挂载于无人机飞行器上的长波红外光学系统、长波面阵红外探测器、导航定位装置和数据处理及存储装置,该系统仅以单个的长波红外光学系统和单个的长波面阵红外探测器进行红外成像,并且长波红外光学系统和长波面阵红外探测器均单波段地工作在远红外波段,对被监测水域进行单波段红外成像,因此有效降低了监测系统的算法复杂度、结构复杂度以及载荷重量,也降低了系统成本,同时本发明所提出的水体热污染监测系统具有拍摄路线和观测时间机动灵活、遥感数据获取成本低、针对性强等优点。
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公开(公告)号:CN104538278B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410782486.9
申请日:2014-12-16
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种离子迁移发生装置及其控制方法,它包括离子发生引出单元、电场电位梯度发生单元、离子信息采集单元和电路控制系统;其中,离子发生引出单元包括离子发生模块、气路模块、离子引出模块、离子控制门模块;电场电位梯度发生单元由多个电场环片和多个绝缘环体组成;离子信息采集单元包括离子流接收器、离子流接收器绝缘体、离子流接收器屏蔽杯和离子流片;在电路控制系统的作用下,离子发生引出单元将样品气体以离子的形式激发后进入电场电位梯度发生单元,由于不同离子在电场中的飞行时间不同(运动速度不同),所以将此信息采集后形成谱图,就可以分析出待检测物质。本发明可以作为物质检测仪器应用于精密分析领域中。
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公开(公告)号:CN104502255B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201410831263.7
申请日:2014-12-29
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC: G01N15/14
Abstract: 三维成像流式细胞仪装置,涉及生物学和医学的光学仪器领域,解决现有成像流式细胞仪装置对细胞进行扫描时,存在液流速度较慢,影响流式测试的效率。另外,其样品流需要与显微物镜直接接触,样品流很容易对显微物镜带来污染,影响其寿命等问题。通过两个垂直方向的成像流式系统对运动的细胞进行两个方向同步的细胞成像,提取细胞内部结构的相对位置分布,进而得到细胞的三维结构图像。侧向散射和荧光激发的激光光源在45°方向照射,测速‑对焦单元和成像单元的两套装置共用侧向散射和荧光激发激光光源。三维的细胞成像保持细胞内部结构的原有位置信息,对形态学的描述真实性更好,可以使得成像流式细胞仪获得更多、更有意义的生物医学信息。
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公开(公告)号:CN104502255A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410831263.7
申请日:2014-12-29
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC: G01N15/14
Abstract: 三维成像流式细胞仪装置,涉及生物学和医学的光学仪器领域,解决现有成像流式细胞仪装置对细胞进行扫描时,存在液流速度较慢,影响流式测试的效率。另外,其样品流需要与显微物镜直接接触,样品流很容易对显微物镜带来污染,影响其寿命等问题。通过两个垂直方向的成像流式系统对运动的细胞进行两个方向同步的细胞成像,提取细胞内部结构的相对位置分布,进而得到细胞的三维结构图像。侧向散射和荧光激发的激光光源在45°方向照射,测速-对焦单元和成像单元的两套装置共用侧向散射和荧光激发激光光源。三维的细胞成像保持细胞内部结构的原有位置信息,对形态学的描述真实性更好,可以使得成像流式细胞仪获得更多、更有意义的生物医学信息。
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公开(公告)号:CN104459975A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410835442.8
申请日:2014-12-29
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
CPC classification number: G02B21/361 , G01N15/1434
Abstract: 成像流式细胞仪的显微成像光学系统,涉及生物学和医学的光学仪器领域,解决了现有成像流式细胞仪的光学系统存在的光谱成像通道数较少、成像质量不能够达到衍射极限、无法提高细胞仪的分辨率的问题。包括显微物镜、二次成像镜组、多光谱分光器件、多光谱成像物镜和TDI相机。待测样品通过消色差显微物镜完成全波段高分辨率的放大成像,然后经过二次成像镜组得到一个中间像面,中间像面处放置一个视场光阑,再通过二次成像镜组准直,由多光谱分光器件堆栈分光,经多光谱成像物镜会聚于TDI相机。本发明采用全光谱分波段多重结构,保证成像光学系统的成像质量在各光谱通道均能够达到衍射极限,整个系统的最小探测尺寸达到40nm。
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公开(公告)号:CN104007560A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410115050.4
申请日:2014-03-26
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种光学镜头辅助装调装置,属于光学系统领域。解决了现有技术中分别检测光学镜头的中心偏差和镜片间隔测量精度低、成本高的技术问题,提供一种光学镜头辅助装调装置。本发明的光学镜头辅助装调装置,包括中心偏差测量模块、镜片间隔测量模块、反射镜、直线导轨、精密旋转台、机械调平台和主控计算机;其中,中心偏差测量模块包括光学照明模块、分光镜、准直镜组、聚焦镜组、光电探测器和直线位移传感器。本发明将光学镜头的中心偏差测量和镜片间隔测量功能集成在一套装置中,不仅制备成本低,且保证了光学镜头装调过程中采用同一基准轴,能提高光学镜头装调精度,简化光学镜头装调流程,从而提高光学镜头装调效率。
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公开(公告)号:CN102368112A
公开(公告)日:2012-03-07
申请号:CN201110336153.X
申请日:2011-10-31
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 红外宽波段消热差免调焦半实物仿真投影系统,涉及一种光学投影系统领域。它解决现有DMD的红外半实物仿真系统由两片DMD组成,系统结构复杂以及需要调焦才能获得清晰图像的问题,该系统包括DMD模块和3~12μm红外宽波段长后工作距光学系统;DMD模块包括微透镜阵列靶面和DMD芯片保护窗口;3~12μm红外宽波段长后工作距光学系统包括投影系统光学镜头和光学系统的出瞳;投影系统光学镜头包括四个长波红外光学镜片;所述DMD模块将接收的数字图像经DMD模块内的微透镜阵列靶面和DMD芯片保护窗口后转换为红外图像,然后将红外图像输出至投影系统光学镜头后投影到光学系统的出瞳,本系统适用于红外半实物仿真装置。
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公开(公告)号:CN104007560B
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201410115050.4
申请日:2014-03-26
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种光学镜头辅助装调装置,属于光学系统领域。解决了现有技术中分别检测光学镜头的中心偏差和镜片间隔测量精度低、成本高的技术问题,提供一种光学镜头辅助装调装置。本发明的光学镜头辅助装调装置,包括中心偏差测量模块、镜片间隔测量模块、反射镜、直线导轨、精密旋转台、机械调平台和主控计算机;其中,中心偏差测量模块包括光学照明模块、分光镜、准直镜组、聚焦镜组、光电探测器和直线位移传感器。本发明将光学镜头的中心偏差测量和镜片间隔测量功能集成在一套装置中,不仅制备成本低,且保证了光学镜头装调过程中采用同一基准轴,能提高光学镜头装调精度,简化光学镜头装调流程,从而提高光学镜头装调效率。
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公开(公告)号:CN103322933A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310280396.5
申请日:2013-07-04
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC: G01B11/14
Abstract: 本发明涉及一种非接触式光学镜面间隔测量装置,包括:照明模块、光纤模块、两个光纤准直镜头、反射镜、直线位移传感器、光电探测器和机械调平台。本发明提出的非接触式光学镜面间隔测量装置的精度高,镜片间隔测量精度可以达到±1μm,能满足高精度光学系统的装校要求;本发明采用光学相干测量的原理,测量过程中,没有任何机械测量部件与被测镜面接触,不会对被测镜片产生损伤,属于非接触无损测量;本发明自动化程度高,将被测镜头放置在机械调平台上,完成调平之后,整个测量过程就在软件控制下进行,而且,需要的测量时间很短,提高了测量效率。
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公开(公告)号:CN104459975B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410835442.8
申请日:2014-12-29
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 成像流式细胞仪的显微成像光学系统,涉及生物学和医学的光学仪器领域,解决了现有成像流式细胞仪的光学系统存在的光谱成像通道数较少、成像质量不能够达到衍射极限、无法提高细胞仪的分辨率的问题。包括显微物镜、二次成像镜组、多光谱分光器件、多光谱成像物镜和TDI相机。待测样品通过消色差显微物镜完成全波段高分辨率的放大成像,然后经过二次成像镜组得到一个中间像面,中间像面处放置一个视场光阑,再通过二次成像镜组准直,由多光谱分光器件堆栈分光,经多光谱成像物镜会聚于TDI相机。本发明采用全光谱分波段多重结构,保证成像光学系统的成像质量在各光谱通道均能够达到衍射极限,整个系统的最小探测尺寸达到40nm。
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