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公开(公告)号:CN108919483A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810643608.4
申请日:2018-06-21
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种用于基于自由曲面透镜阵列的中空光束制备装置,属于非成像光学和激光光束整形技术领域。该装置包括激光光源(101)、光束扩束器(102)、自由曲面透镜阵列(103)和光学聚焦系统(104)。由激光光源发射的激光光束首先由光束扩束器扩束,然后经过自由曲面透镜阵列和聚焦系统,在可变目标面形成大小一定的中空光束。本发明结构紧凑,能同时控制目标面位置和空心大小,能量利用率高,整形效果好。
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公开(公告)号:CN106707482A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710114297.8
申请日:2017-02-28
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: G02B21/02 , G02B21/361 , G02B21/367
Abstract: 本发明公开一种宽视场多尺度高分辨率显微成像系统,包括光源、样本、显微成像物镜、采集系统和工作站;所述的显微成像物镜,用于对光源发出的光束照射样品后成像得到宽视场曲形像面;所述的采集系统,包括用于分视场采集曲形像面的采集镜阵列和用于二次成像的相机阵列;所述的工作站,对采集得到的成像重叠视场分析并通过视场拼接得到最终的多尺度下宽视场高分辨率图像。本发明还公开一种宽视场高分辨率显微成像方法。本发明通过对物镜的设计和成像方法的改进,在保证宽视场范围的同时实现了从细胞、组织到器官的多尺度高分辨率观测。
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公开(公告)号:CN108981579B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201810828003.2
申请日:2018-07-25
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种用于大范围测量的光谱共焦测量系统及方法,属于光学位移测量技术领域,包括光源组件、光谱共焦测量组件、信号接收组件和处理器;光源组件包括宽光谱光源和可调谐滤光器;光谱共焦测量组件包括分光镜和色散物镜组,特定波长范围的光束依次透过分光镜和色散物镜组到达待测物体表面,待测物体表面反射回的光束经分光镜反射至信号接收组件;信号接收组件包括CCD相机,处理器通过计算CCD相机获得的图像光谱得到波长信息,并根据波长信息调节可调谐滤光器输出窄带光,同时利用波长与轴向距离的线性关系得到对应波长的位置信息。通过采用宽光谱光源与可调滤波器结合的方式,在保证测量精度的同时,增大被测物体所测量的位置范围。
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公开(公告)号:CN106772976B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201710113001.0
申请日:2017-02-28
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开一种显微物镜,具有光轴自左向右顺序排列的第一透镜组、第二透镜组、第三透镜组、第四透镜组、第五透镜组、第六透镜组、第七透镜组、第八透镜组、第九透镜组和第十透镜组,所述第一透镜组光焦度为负;所述第二透镜组为双胶合透镜,第一片透镜光焦度为正,第二片透镜光焦度为负;所述第三透镜组光焦度为正;所述第四透镜组和五透镜组为双胶合透镜,每组的第一片透镜光焦度为负,第二片透镜光焦度为正;所述的第六透镜组光焦度为正;第七透镜组光焦度为负;第八透镜组光焦度为负;第九透镜组光焦度为正;第十透镜组光焦度为正。本发明还公开一种具有上述显微物镜宽视场高分辨率成像系统。
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公开(公告)号:CN106980178A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710182688.3
申请日:2017-03-24
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: G02B27/0101 , G02B2027/014 , G06F3/1407
Abstract: 本发明公开一种位相型LCoS图像信号处理方法,利用改进的GS算法对输入位相型LCoS的图像信息和入射光调制生成光学图像。本发明还公开一种位相型LCoS近眼显示系统,包括光源模块,用于发出激光并生成入射至位相型LCoS模块的准直均匀平面波;位相型LCoS模块,包括位相型LCoS和处理单元,所述的处理单元用于处理输入所述位相型LCoS的图像信号进行处理,所述的位相型LCoS用于显示处理单元输入的图像信息并反射携带图像信息的光束;所述的图像接收模块或人眼,用于采集由所述位相型LCoS反射的光束携带的图像信息,将生成的光学虚拟图像与现实场景叠加,生成图像即满足虚拟现实效果。
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公开(公告)号:CN106772976A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710113001.0
申请日:2017-02-28
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开一种显微物镜,具有光轴自左向右顺序排列的第一透镜组、第二透镜组、第三透镜组、第四透镜组、第五透镜组、第六透镜组、第七透镜组、第八透镜组、第九透镜组和第十透镜组,所述第一透镜组光焦度为负;所述第二透镜组为双胶合透镜,第一片透镜光焦度为正,第二片透镜光焦度为负;所述第三透镜组光焦度为正;所述第四透镜组和五透镜组为双胶合透镜,每组的第一片透镜光焦度为负,第二片透镜光焦度为正;所述的第六透镜组光焦度为正;第七透镜组光焦度为负;第八透镜组光焦度为负;第九透镜组光焦度为正;第十透镜组光焦度为正。本发明还公开一种具有上述显微物镜宽视场高分辨率成像系统。
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公开(公告)号:CN102220080B
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201110143379.8
申请日:2011-05-31
Applicant: 浙江大学
IPC: C09D175/04 , C09D5/16 , C08G18/61 , C08G77/388
Abstract: 本发明公开的季铵盐改性有机硅聚氨酯型海洋防污涂料,结构如式(1),式中为含有季铵盐侧链的有机硅软段,为异氰酸酯硬段。制备步骤包括:制备2,4,6-三(3-氯丙基)-2,4,6-三甲基-环三硅氧烷;制备1,3-双[3-(2,3-环氧丙氧基)丙基]-四甲基二硅氧烷;制备1,3-双[3-(1-甲氧基-2-羟基丙氧基)丙基]-四甲基二硅氧烷;制备双羟基封端氯丙基聚硅氧烷;制备含有季铵盐与羟基的聚硅氧烷化合物;将该化合物和异氰酸酯混合,再加入γ-氨丙基三乙氧基硅烷进行扩链得到预聚体,预聚体在空气中交联缩合。本发明结合了低表面能与毒杀的双重效果,不仅可以抑制海洋生物的吸附,还能通过季铵盐杀死吸附在船体表面的细菌式(1)。
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公开(公告)号:CN102212306B
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201110143380.0
申请日:2011-05-31
Applicant: 浙江大学
IPC: C09D175/04 , C09D5/16 , C08G18/61 , C08G77/24 , C08G77/388
Abstract: 本发明公开的有机硅型海洋防污涂料基料,它的结构如式(1),式中为含有杀菌剂侧链的有机硅聚氨酯化合物,R为CH2CH3。制备步骤包括:1)氯丙基甲基二甲氧基硅烷和二甲基二甲氧基硅烷反应得到含氯丙基聚硅氧烷;2)将含氯丙基聚硅氧烷、叔胺和含羟基叔胺回流反应,生成含有季铵盐与羟基的聚硅氧烷;3)将异氰酸酯、二月桂酸二丁基锡和含有季铵盐与羟基与溶剂混合,加入γ-氨丙基三乙氧基硅烷进行扩链,得到含有交联基团-Si(OCH2CH3)的预聚体,预聚体在空气中交联缩合,即可。本发明的有机硅型基料既有低表面能性能,有很好的疏水性,分子链上也有环保型杀菌剂,有很好的杀菌效果,达到很好的海洋防污效果式(1)。
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公开(公告)号:CN109683299A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910022747.X
申请日:2019-01-10
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: G02B21/06 , G02B21/365 , G02B26/0833 , G06T3/4076
Abstract: 本发明公开一种多色多角度照明的高分辨显微成像系统,包括:光学引擎,具有沿光路设置的激光光源、数字微镜阵列和会聚透镜;激光光源用于产生单色激光或多色激光;数字微镜阵列用于实现多角度的照明;会聚透镜用于将激光平行照射至样本平面上;显微成像系统,包括物镜和镜筒透镜;物镜用于收集经过样本平面的平行光并生成低分辨率的图像;镜筒透镜用于再次放大把所述物镜所成的像;图像接收处理装置,包括相机和计算机,相机用于拍摄图像;计算机利用FPM算法将拍摄的多幅低分辨率图像恢复成高分辨率图像。本发明以激光作为照明光源和使用数字微镜阵列产生多角度照明,来克服诸如强度漂移,照明强度不均匀,暗噪声限制检测等问题。
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公开(公告)号:CN108983418A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810644534.6
申请日:2018-06-21
Applicant: 浙江大学
IPC: G02B27/00
Abstract: 本发明公开了一种可用于制备中空光束的自由曲面透镜面型设计方法,属于非成像光学技术领域。本发明系统包含自由曲透镜和一个光学聚焦系统,根据理想聚焦系统的光线偏折特性,基于折射定律和能量守恒定律,在计算机的辅助下,设计出可制备中空光束的自由曲面。入射光线经自由曲面偏折和聚焦透镜汇聚后,在目标照明区域产生中心强度为零的光斑。本发明设计在实现光斑的中心暗斑大小可控的同时,保证外径大小可控,外围强度均匀。此外,本设计可以获得微米量级的中空光束(~10μm),在光学操控和超分辨成像领域有重要应用。本发明设计能保证曲面的连续性,便于加工。
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