全自动时分探测的自由空间型Mueller OCT成像系统及成像方法

    公开(公告)号:CN112147080B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202011041930.3

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 本发明公开全自动时分探测的自由空间型Mueller OCT成像系统及成像方法,在参考臂中有四种不同偏振类型的光学通道:水平,垂直,45°线性偏振和右旋圆偏振。同时样品臂是使用软件程序控制精密旋转工作台旋转波片来实现这四种状态的偏振光。参考壁中也使用软件程序控制光学开关用于选择参考臂中的不同通道,每一路通道的偏振光分别返回与样品臂散射回来的偏振光进行干涉,从而实现了偏振信息的时分探测。同时重建样品的Mueller矩阵的16个元素图像,从而实现了完整偏振信息的采集。本发明实现了全自动的控制,能够快速进行图像采集,提高了采样速率。

    行进中汽车轮廓自动测量系统及其方法

    公开(公告)号:CN111174747A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010052548.6

    申请日:2020-01-17

    Inventor: 何友武 张先增

    Abstract: 本发明公开行进中汽车轮廓自动测量系统及其方法,在路面两侧以及顶部设置距离传感器阵列,并在前方安装测速装置。当车辆进入时,两侧传感器阵列分别测量其与车辆的距离a,b,两侧传感器阵列的安装初始距离A减去此时两侧对应传感器阵列的距离读数值之和,即X=A-a-b为车辆的宽度曲线,顶部距离传感器阵列距离地面的初始高度B减去车辆进入时的读数c,即Z=B-c为车辆高度曲线,两侧以及顶部传感器阵列读数发生变化时代表车辆进入,读数再次恢复初始值时表示车辆驶出,两次读数初始值直接的时间间隔T乘以测速装置测量得到的车辆速度V即可得到车辆长度L=VT。本发明能够快速的进行车辆三维轮廓尺寸的测量。

    一种偏振光学相干层析与偏振多光子显微的双模成像系统

    公开(公告)号:CN106383087B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201610879481.7

    申请日:2016-10-09

    Abstract: 本发明涉及生物医学及光学领域,目的在于提供一种偏振光学相干层析与偏振多光子显微的双模成像系统,包括控制与处理模块、偏振光学相干层析成像模块、偏振多光子显微成像模块和扫描模块;同时获得样品同一信息范围双模图像的结构信息、光谱信息和光学特性参数。本发明的有益效果在于:将偏振光学相干层析成像与多光子显微成像两种不同功能的影像技术集为一体,达到两种影像模式并行应用并融合;利用其偏振特征,可有效的获得具有双折射特性的生物组织的性质,以实现生物组织的三维的叠加图像及病理、光谱、双折射性质;从纵向与横向的双模特征评价组织的病理特性,是一种实时、无损、动态的双模成像系统。

    一种提高超声调制光成像深度的装置和方法

    公开(公告)号:CN110133879B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN201910338278.2

    申请日:2019-04-25

    Abstract: 本发明提供一种提高超声调制光成像深度的装置和方法,装置包括激光发射器、第一反射镜、第二反射镜、第一半透半反射镜、第二半透半反射镜和超声调制器;激光发射器、第一半透半反射镜、超声调制器和第二半透半反射镜依次进行光路连接,形成第一光路;第一半透半反射镜、第一反射镜、第二反射镜和第二半透半反射镜依次进行光路连接,形成第二光路;激光发射器发射的激光经第一半透半反射镜透射的光通过第一光路后与激光发射器发射的激光经半透半反射镜反射的光通过第二光路后在第二半透半反射镜处相干叠加;将透射的激光经过超声调制后与反射的激光进行相干叠加,提高了超声调制后的激光的信噪比和强度,进而提高了超声调制光的成像深度。

    一种测量液体折射率的装置及方法

    公开(公告)号:CN109470650A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201810354489.0

    申请日:2018-04-19

    Abstract: 本发明提供一种测量液体折射率的装置及方法,该装置包括光源、带矩形孔的物屏、凸透镜、玻璃容器及读数显微镜;凸透镜的光轴垂直于物屏;物屏上矩形孔的中心在凸透镜的光轴上;玻璃容器垂直于凸透镜的光轴;物屏上矩形孔经凸透镜后成缩小的实像;读数显微镜与凸透镜共轴;光源、带矩形孔的物屏、凸透镜、玻璃容器安装在一轨道上;凸透镜的光轴平行于轨道;读数显微镜测量玻璃容器装待测液体前后两次成像位置的间距;通过测量玻璃容器内部沿凸透镜光轴方向的尺寸及玻璃容器装待测液体前后两次成像位置的间距获得液体的折射率。本发明可以快速、准确测量液体的折射率,而且操作简单、方便。

    基于双折射效应的物体表面拉压应力测量方法

    公开(公告)号:CN109141699A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810860801.3

    申请日:2018-08-01

    Abstract: 本发明涉及一种基于双折射效应的物体表面拉压应力测量方法。将具有双折射效应的双折射材料贴于待测物体表面,当待测物体受到拉力或者压力时,其表面形变会使应变材料随之发生形变,从而双折射率发生改变,通过测量双折射率的变化即可得到待测物体表面所受到的拉压力大小。本发明能够无损的进行物体特别是重要机械和工程构件表面应力测量。

    一种小尺寸LCD字符显示缺陷的检测装置和方法

    公开(公告)号:CN108681114A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810470566.9

    申请日:2018-05-17

    CPC classification number: G02F1/1309 G06T5/30 G06T7/001 G06T7/12

    Abstract: 本发明提出一种小尺寸LCD字符显示缺陷的检测装置和方法,所述检测装置包括图像采集装置、LCD面板夹具和计算设备;所述LCD面板夹具包括由定位夹和两片透光方向正交的偏振片层叠而成的组合体;所述图像采集装置位于组合体一侧且与计算设备相连;当进行检测时,LCD面板夹于两片透光方向正交的偏振片之间,所述计算设备经图像采集装置对LCD面板进行模板图像采集或待测样本图像采集;所述检测方法以计算设备对模板图像和待测样本图像进行比对运算以判定LCD面板是否为缺陷面板;本发明能极大降低工人的劳动强度,提高产品检测效率与正确率。

    一种高结晶度双晶相玻璃陶瓷闪烁体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118459101A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410573225.X

    申请日:2024-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种高结晶度双晶相玻璃陶瓷闪烁体及其制备方法与应用,属于固体发光材料技术领域;本发明以SiO2、Al2O3、BaO、CaF2作为组分,外掺TbF3制成均匀混合配合料,加热形成玻璃熔体,而后急冷成形,热处理制得所述玻璃陶瓷闪烁体;通过组分设计,本发明在氟氧玻璃中原位析出了BaAl2Si2O8和CaF2双晶相,通过X射线衍射谱测量证实其结晶度高达96.01%,所述玻璃陶瓷闪烁体含有的大量晶相为稀土发光离子Tb3+提供了低声子能量环境,有利于降低其无辐射跃迁几率,提高X射线激发下的发光效率;当所述玻璃陶瓷闪烁体作为X射线成像闪烁体材料时,具有适宜的发光性能,可解决大部分现有玻璃陶瓷闪烁体的光产额低,成像灵敏度差的问题,并且制备工艺简单,适合大规模工业生产。

    一种提高超声调制光成像深度的装置和方法

    公开(公告)号:CN110133879A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910338278.2

    申请日:2019-04-25

    Abstract: 本发明提供一种提高超声调制光成像深度的装置和方法,装置包括激光发射器、第一反射镜、第二反射镜、第一半透半反射镜、第二半透半反射镜和超声调制器;激光发射器、第一半透半反射镜、超声调制器和第二半透半反射镜依次进行光路连接,形成第一光路;第一半透半反射镜、第一反射镜、第二反射镜和第二半透半反射镜依次进行光路连接,形成第二光路;激光发射器发射的激光经第一半透半反射镜透射的光通过第一光路后与激光发射器发射的激光经半透半反射镜反射的光通过第二光路后在第二半透半反射镜处相干叠加;将透射的激光经过超声调制后与反射的激光进行相干叠加,提高了超声调制后的激光的信噪比和强度,进而提高了超声调制光的成像深度。

    一种测量超声波速度的装置及方法

    公开(公告)号:CN109297580A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811309091.1

    申请日:2018-11-05

    Abstract: 本发明公开一种测量超声波速度的装置及方法,装置包括功率信号源以及分别与功率信号源连接的数字示波器和两个超声换能器,两个超声换能器正对着且共轴设置,功率信号源输出的电信号激发一个超声换能器产生超声波,且该电信号被示波器读取并被设置为参考信号;另一个超声换能器接收超声波,并输入到功率信号源,经功率信号源放大后由示波器读取。本发明可准确、快速测量超声波的速度。

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