基于大孔径菲涅尔透镜的远距离宽光谱弱信号的收集系统

    公开(公告)号:CN110470393B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201910785275.3

    申请日:2019-08-23

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明提供一种基于大孔径菲涅尔透镜的远距离宽光谱弱信号的收集系统,包括大孔径菲涅尔透镜和大孔径菲涅尔透镜的后组系统,所述大孔径菲涅尔透镜的后组系统包括非成像光学元件后组、成像光学元件后组;所述非成像光学元件后组包括匀光棒、全反射准直器;所述成像光学元件后组包括中继透镜组;所述大孔径菲涅尔透镜、匀光棒、全反射准直器和中继透镜组沿光路依次设置。本发明采用大孔径菲涅尔透镜替代普通透镜阵列,有效降低了透镜的重量和制造成本,结构简单,易于装调;大孔径菲涅尔透镜的后组系统采用成像光学与非成像光学的混合设计,有效克服了大孔径菲涅尔透镜像差大的缺点,缩小了会聚光斑直径,提高了能量收集率。

    分层微结构多孔光纤太赫兹低损耗波导

    公开(公告)号:CN111158081A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010016544.2

    申请日:2020-01-08

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于等差分层微结构多孔光纤的太赫兹低损耗波导。基底材料采用环烯烃类聚合物TOPAS,光纤横截面由三角晶格排列、半径满足差分层条件的亚波长圆形空气孔阵列组成。研究表明,当工作频率大于1.15THz时,归一化吸收损耗低于多孔度相等的均匀微结构多孔光纤,同时基模在空气包层中的能量分数降低了近70%,从而能够有效降低外界环境的干扰。本发明所述光纤能够显著改善均匀微结构多孔光纤在高频模场劣化、传输带宽有限、易受环境干扰等方面的不足。对于太赫兹波段宽带、低损耗波导和功能器件的应用具有重要意义。

    一种高精度三维测量方法与测量仪器

    公开(公告)号:CN107202549B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201710388224.8

    申请日:2017-05-27

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种高精度三维测量方法与测量仪器,本发明测量方法包括:特征点转动采集流程;特征点坐标计算流程;和最终测量结果。通过在特征点转动采集流程,转动转台带动样品进行多次转动,改变特征点相对于微透镜阵列的位置,以及所有特征点在元素图像上的排列,使得在三维坐标计算阶段,所有特征点能够被分辨,并能用于其三维坐标的计算,解决了由图像传感器像素化导致的特征点无法分辨的问题,提高了测量精度。

    一种无损快速检测鸡蛋新鲜度的方法

    公开(公告)号:CN110456010A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910599166.2

    申请日:2019-07-04

    Applicant: 南开大学

    Inventor: 宋丽培 高艺伟

    Abstract: 本发明公开一种无损快速检测鸡蛋新鲜度的方法,包括如下步骤:步骤一、光源照射鸡蛋上某点,光源发出的光束透过鸡蛋壳在鸡蛋内部向各个方向散射;步骤二、在鸡蛋周围布置图像接收器,所述图像接收器用于激光散斑图的获取;步骤三、记录鸡蛋散斑图,形成散斑图时间序列集;步骤四、计算散斑图的相关系数、时间或空间对比度;步骤五,通过步骤四中的数据判断鸡蛋的新鲜度及可食用度。本发明结构简单,无损检测不会对鸡蛋造成破坏,应用场景更广。

    基于大孔径菲涅尔透镜的远距离宽光谱弱信号的收集系统

    公开(公告)号:CN110470393A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910785275.3

    申请日:2019-08-23

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明提供一种基于大孔径菲涅尔透镜的远距离宽光谱弱信号的收集系统,包括大孔径菲涅尔透镜和大孔径菲涅尔透镜的后组系统,所述大孔径菲涅尔透镜的后组系统包括非成像光学元件后组、成像光学元件后组;所述非成像光学元件后组包括匀光棒、全反射准直器;所述成像光学元件后组包括中继透镜组;所述大孔径菲涅尔透镜、匀光棒、全反射准直器和中继透镜组沿光路依次设置。本发明采用大孔径菲涅尔透镜替代普通透镜阵列,有效降低了透镜的重量和制造成本,结构简单,易于装调;大孔径菲涅尔透镜的后组系统采用成像光学与非成像光学的混合设计,有效克服了大孔径菲涅尔透镜像差大的缺点,缩小了会聚光斑直径,提高了能量收集率。

    一种高精度三维测量方法与测量仪器

    公开(公告)号:CN107202549A

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201710388224.8

    申请日:2017-05-27

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种高精度三维测量方法与测量仪器,本发明测量方法包括:特征点转动采集流程;特征点坐标计算流程;和最终测量结果。通过在特征点转动采集流程,转动转台带动样品进行多次转动,改变特征点相对于微透镜阵列的位置,以及所有特征点在元素图像上的排列,使得在三维坐标计算阶段,所有特征点能够被分辨,并能用于其三维坐标的计算,解决了由图像传感器像素化导致的特征点无法分辨的问题,提高了测量精度。

    分层微结构多孔光纤太赫兹低损耗波导

    公开(公告)号:CN212181075U

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202020030746.8

    申请日:2020-01-08

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本实用新型提供了一种基于等差分层微结构多孔光纤的太赫兹低损耗波导。基底材料采用环烯烃类聚合物TOPAS,光纤横截面由三角晶格排列、半径满足差分层条件的亚波长圆形空气孔阵列组成。研究表明,当工作频率大于1.15THz时,归一化吸收损耗低于多孔度相等的均匀微结构多孔光纤,同时基模在空气包层中的能量分数降低了近70%,从而能够有效降低外界环境的干扰。本实用新型所述光纤能够显著改善均匀微结构多孔光纤在高频模场劣化、传输带宽有限、易受环境干扰等方面的不足。对于太赫兹波段宽带、低损耗波导和功能器件的应用具有重要意义。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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