一种自由曲面光谱仪
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110926610A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911147887.6

    申请日:2019-11-21

    Inventor: 许晨 赵瑞行 王玲

    Abstract: 本发明涉及一种自由曲面光谱仪,该自由曲面光谱仪包括:一主镜,以所述主镜的顶点为第一原点,定义一第一三维直角坐标系(X,Y,Z),且该第一三维直角坐标系(X,Y,Z)为所述全局三维直角坐标系(X0,Y0,Z0)沿Z轴正方向平移得到;一次镜,以所述次镜的顶点为第二原点,定义一第二三维直角坐标系(X’,Y’,Z’),且该第二三维直角坐标系(X’,Y’,Z’)为所述全局三维直角坐标系(X0,Y0,Z)0沿Z轴正方向、Y轴负方向平移得到;一线阵探测器,光线依次经过主镜、次镜的反射后,被该线阵探测器接收到。本发明结构简单且具有良好的成像效果,能够在保持系统紧凑的同时实现波数线性的关系。

    亚常温移植器官体外智能支持系统与方法

    公开(公告)号:CN104705288A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201510085534.3

    申请日:2015-02-16

    Abstract: 本发明公开一种亚常温移植器官体外智能支持系统与方法。该系统主要包括传感器采集模块、灌流/氧合模块、安全防护模块、人机交互模块、数据存储与分析模块、网络模块、电源管理模块、中央控制模块,通过构建全仿真脉动波灌流、温度控制和氧合供应联合的体内生理环境模拟,配合多种传感器监测各项生命指标,实现器官多功能、多参数智能化保存。该方法是根据移植器官体外保存的特点设计,包括器官实时生理参数的分析、灌注/氧合智能反馈调控、故障报警与安全防护、网络数据共享与远程监控等,能够实现安全有效的长时间保存。本发明系统具有全仿真脉动波灌流和动态仿真反馈控制技术,灌流压力更接近人体,参数调控更精准,范围更广。

    基于OCT和深度学习的3D打印缺陷识别方法和系统

    公开(公告)号:CN118134897A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410394595.7

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 本发明提供一种基于OCT和深度学习的3D打印缺陷识别方法和系统。根据OCT系统采集的OCT数据,获取当前打印层的基于Gcode信息的2D目标模型图像和重构的OCT打印模型图像;将上述打印层的2D目标模型图像和重构的OCT打印模型图像输入至训练、测试和验证好后的深度神经网络,得到上述打印层的缺陷表征图;根据缺陷表征图调整OCT系统的打印参数,对缺陷进行修复。通过结合OCT技术和深度学习算法,本发明能够实时准确地检测出3D打印过程中的微小缺陷,包括断丝、欠挤出、过挤出以及拉丝等。

    傅里叶域光学相干层析成像的强反射条纹噪声去除方法

    公开(公告)号:CN113935906B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202111038113.7

    申请日:2021-09-06

    Inventor: 王玲 胡威 徐铭恩

    Abstract: 本发明公开了傅里叶域光学相干层析成像的强反射条纹噪声去除方法。该方法首先采集粗糙物体的FD‑OCT作为标签数据,再加上随机噪声得到了对应的样本数据,形成训练数据集。通过小波变换进行预处理后,输入预测模型中进行模型训练。预测模型由10层卷积神经网络和concat操作组成。通过损失函数对预测模型进行迭代优化,得到最优网络参数。将包含条纹噪声的样本数据输入到优化好的预测模型中,将输出数据通过逆小波变换,即可得到去除条纹噪声后的图形。本方法解决了实际测量中无法获取样本数据对应高质量标签,以及传统方法在去噪过程中降低图片质量或损失图片细节的问题。

    一种三维生物打印水凝胶支架的优化控制系统与方法

    公开(公告)号:CN105479751B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201510977596.5

    申请日:2015-12-22

    Inventor: 王玲 徐铭恩

    Abstract: 本发明公开一种三维生物打印水凝胶支架的优化控制系统与方法。该系统包括基于光学相干层析扫描的三维生物打印水凝胶支架定量可视化装置和生物三维打印设备,可视化装置包括光源、低相干干涉模块、样品扫描模块、干涉信号探测模块、计算机。该方法采用OCT技术实现三维生物打印水凝胶支架的定量结构表征,并基于定量结构表征结果反馈支架设计和打印,通过迭代降低设计与打印的差异性,来提高支架三维制造的稳定性和可控性。本发明系统同时满足三维生物打印水凝胶优化控制对高分辨和大范围三维快速扫描的要求,基于OCT技术实现对支架整体的无损非侵入快速成像,通过基于自动选择目标区域的算法定量分析支架整体和空间局域化形态特征信息。

    一种基于级联马赫曾德干涉仪的光谱相位校准系统及方法

    公开(公告)号:CN103070669B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201310020839.7

    申请日:2013-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于级联马赫曾德干涉仪的光谱相位校准系统及方法,本发明级联MZI干涉光谱信号经傅立叶变换、滤波及逆傅立叶变换分离出光程差d1接近系统最大成像深度的第一参考干涉信号和光程差d2接近零光程的第二参考干涉信号,第一参考干涉信号实现波数采样的实时线性标定和校准最大成像深度处光谱相位跳变的分数部分,第二参考干涉信号确定最大成像深度光谱相位跳变的2整数倍,起始波数跳动引起的相位跳变与深度成线性关系,两路参考干涉信号结合可以校正任意深度处实际的相位跳变。既实现了光谱实时线性标定,又确保了光谱相位跳变的校准精度,解决了光谱相位跳变校准的2混淆问题,可实现实时、高灵敏的位相探测和位相图像的重建。

    一种自动化成像方法及其系统和设备

    公开(公告)号:CN119757282A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411927972.5

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明公开一种自动化成像方法及其系统和设备。本发明通过定位样品干涉面和样品边界,再进行非等距三维OCT图像采集。本发明提出的基于样品结构特征的非等距采集策略能够根据不同区域的复杂度自动调整采集步进,在Non‑ROI区域样品臂采用大步进以实现快速成像,在ROI区域样品臂以小步进采集以保持高分辨率成像,从而减少冗余数据采集并提高采集效率。这种动态采集策略在确保感兴趣区域高分辨率成像的同时,显著缩短了总的成像时间。

    采用电调焦透镜的扫频全场光学相干层析成像系统及方法

    公开(公告)号:CN118032649A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410025435.5

    申请日:2024-01-08

    Abstract: 本发明公开采用电调焦透镜的扫频全场光学相干层析成像系统及方法。本发明系统包括照明模块、参考臂模块、样品臂模块、探测臂模块;照明模块提供扫频光源,然后将光分别送入参考臂模块、样品臂模块;样品臂模块返回的反射光和参考臂模块返回的反射光发生干涉,并进入探测臂模块;探测臂模块获取干涉信号;样品臂模块包括通过光路依次连接的第一透镜、电调焦透镜、第一物镜、轴向位移台。本发明由于采用了电动调焦透镜,在三维数据的获取过程中依然无需任何机械位移,不但能获得高横向分辨率静态三维OCT数据,还能利用采集到的数据获得三维动态OCT数据。

    一种电控调焦全场光学相干层析成像系统及其方法

    公开(公告)号:CN114111623B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202111233195.0

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明公开一种电控调焦全场光学相干层析成像系统及其方法。系统包括空间低相干光源、改进型科勒照明模块、分束立方棱镜、样品臂模块、参考臂模块、探测臂模块、信号发生装置、控制系统、调焦组件、中继系统;调焦组件内通过电流控制电控调焦镜头内聚合物薄膜和高性能光学流体形状来实现焦距调节,是一种光学调焦方式,减少因机械运动方式调焦产生的运动伪影对重构三维图像质量的影响,具有调焦速度快、准确度高,易于控制聚焦位置的优点,配合多路同步信号的控制,可以自动完成样品不同深度断层图的采集。将调焦组件设置在透镜管中,作为一个整体,便于整合到现有FF‑OCT系统,结构简单、易于安装、经济实惠。

    一种电控调焦全场光学相干层析成像系统及其方法

    公开(公告)号:CN114111623A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111233195.0

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明公开一种电控调焦全场光学相干层析成像系统及其方法。系统包括空间低相干光源、改进型科勒照明模块、分束立方棱镜、样品臂模块、参考臂模块、探测臂模块、信号发生装置、控制系统、调焦组件、中继系统;调焦组件内通过电流控制电控调焦镜头内聚合物薄膜和高性能光学流体形状来实现焦距调节,是一种光学调焦方式,减少因机械运动方式调焦产生的运动伪影对重构三维图像质量的影响,具有调焦速度快、准确度高,易于控制聚焦位置的优点,配合多路同步信号的控制,可以自动完成样品不同深度断层图的采集。将调焦组件设置在透镜管中,作为一个整体,便于整合到现有FF‑OCT系统,结构简单、易于安装、经济实惠。

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