一种透镜及其构成的透镜组和应用

    公开(公告)号:CN204065443U

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201420419854.9

    申请日:2014-07-29

    Abstract: 本实用新型公开了一种透镜,包括透明本体,透明本体的入射面为平面,出射面为满足特定微分公式的曲面,所述曲面的三维轮廓仅在两个方向发生变化。多个上述的透镜均匀镶嵌在一底座上形成透镜组,而透镜组又可以应用于高速共轴线性激光扫描仪。本实用新型所述的透镜曲面的三维轮廓仅在两个方向发生变化,因此在生产该透镜时可同时打磨多个相同的透镜,适合批量生产,而其构成的透镜组在以通过透镜组的底座中心点且垂直于底座的直线为旋转轴旋转时,可实现激光的共轴线性扫描,且透镜组应用于扫描仪时,可实现激光的高速共轴线性扫描。

    一种多功能消化道内窥手术医疗器械

    公开(公告)号:CN203417182U

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201320353795.5

    申请日:2013-06-20

    Inventor: 熊大曦 杨西斌

    Abstract: 本实用新型公开了一种多功能消化道内窥手术医疗器械,内窥镜体和内窥探头,内窥镜体上设置导管、出气阀门、光源接口、观察镜、进气阀门和抗逆流帽,内窥镜体通过导管连接内窥探头,光源接口接入窄带多谱段LED光源,窄带多谱段LED光源发出激发光和白光至匀光耦合模块传输至待测组织,待测组织发射出反射光和荧光通过光纤传输到信号提取部,信号提取部将提取到得信号光传输至信号去噪部,信号去噪部将去噪后的信号光传输至白光图像生成部、窄带图像生成部和荧光图像生成部。本实用新型在进行消化道手术时可以提供清晰的患处图像,该图像可在高分辨白光图像、窄带图像、荧光图像之前自由切换。

    一种紧凑型单光源多通道流式分析仪

    公开(公告)号:CN203337547U

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201320373205.5

    申请日:2013-06-27

    Abstract: 本实用新型公开了一种紧凑型单光源多通道流式分析仪,包括光源与光学系统模块,流动室与液流系统,颗粒分选机构,光学检测模块的紧凑型单光源多通道流式分析仪。光源与光学系统模块包括:多波长LED光源、混光模块和光束聚焦模块;颗粒分选机构包括:气流分选模块和光压分选模块。本实用新型采用多波长LED光源,并通过光学混光聚焦模块,用一个LED光源可获得多个激光器组合的功能,实现了单光源的多波长激发,克服了激光器出射波长有限、体积大、成本高的缺点。颗粒分选模式采取了气流分选结构和光压分选结构相结合的方式,根据颗粒大小和实验环境进行灵活选择,减小了电磁波颗粒分选对细胞活性的破坏,具有体积小、灵敏度高、分选速度快、便于维护等优点。

    一种照明装置调焦结构
    144.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209705764U

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201920309013.5

    申请日:2019-03-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种照明装置调焦结构,用以解决现有照明装置调焦结构成本高,精度低,调节不顺畅的问题。该调焦结构包括外壳、调焦螺杆,透镜座,移动透镜座。调焦螺杆与移动透镜座螺纹连接,移动透镜座和滑轨座采用过盈配合,通过螺钉固定连接,滑轨座设有沉头孔,通过沉头螺钉与滑轨连接,滑轨与透镜座通过螺钉连接。顺时针转动所述调焦螺杆手持部,调焦螺杆台阶部与移动透镜座面压紧。此时调焦结构为锁止状态。逆时针旋转半圈,调焦螺杆放松,向前推动调焦螺杆,调焦螺杆同步带动移动透镜座、滑轨座、滑块在导轨上移动,增大透镜之间轴向距离,向后移动即可缩小透镜间距离。与现有技术比,本实用新型成本低,结构轻巧,使用时操作简单、方便,精度高。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种多层反光杯及使用该多层反光杯的LED灯具

    公开(公告)号:CN209294841U

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201920000340.2

    申请日:2019-01-02

    Abstract: 本实用新型公开了一种多层反光杯及使用该多层反光杯的LED灯具,该多层反光杯包括主反光杯、辅反光杯和连接组件,其中,所述主反光杯内壁为抛物线曲面,内部形成空腔;所述辅反光杯数量为一个或多个,设置在所述空腔内,内壁为抛物线曲面,所述辅反光杯的光轴与主反光杯的光轴共线且焦点重合,内壁为反光面;所述辅反光杯开口端与主反光杯开口平齐,下端延伸至主反光杯焦点与开口连线。所述连接组件设置在所述多层反光杯开口端,并设置有螺旋卡槽固定所述主反光杯和辅反光杯。通过上述技术方案,能够增加光源光线的利用率,实现更好的远程照明。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种荧光光源及荧光显微成像系统

    公开(公告)号:CN207018828U

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201720319912.4

    申请日:2017-03-29

    Abstract: 本实用新型公开了一种荧光光源及荧光显微成像系统,荧光光源包括激光光源、荧光轮单元、反射/透射单元;所述激光光源包括用于提供激发光的一个或多个激光器;所述反射/透射单元对激发光反射而对发射光透射,或者对激发光透射而对发射光反射;所述激光光源发出的激发光经反射/透射单元反射或透射后进入所述荧光轮单元,激发光经所述荧光轮单元后产生的发射光经反射/透射单元透射或反射后进入后端的荧光显微成像模块,通过配置共聚焦成像、单分子荧光成像、结构光成像等显微成像模块,实现用价格相对低廉的激光器代替原有显微光学系统原有激光器,在保持原系统性能的前提下,大幅降低系统成本。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于荧光激发的光源装置

    公开(公告)号:CN206637557U

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201720285493.7

    申请日:2017-03-22

    Abstract: 本实用新型提供了一种基于荧光激发的光源装置,其包括至少一出光单元,该出光单元包括:光源部;反射/透射部,其设置于光源部的前方;荧光部,其设置于反射/透射部的前方,荧光部的表面设置有高漫反射层,高漫反射层上涂覆有荧光粉层;光源转接装置,其设置于荧光部的前方,光源转接装置用于对荧光部发出的光进行收集和整形。本实用新型可以将光源部发出的光聚在荧光部从而发出对应波段的激发光以及透射光,经过光源转接装置后,可以实现显微镜照明、光学元件检测、工业检测等工作。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种可实现激光的平移式共轴线性扫描的透镜

    公开(公告)号:CN203732744U

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201420055581.4

    申请日:2014-01-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种可实现激光的平移式共轴线性扫描的透镜,所述的透镜的入射面为平面,而出射面则为满足如下公式的曲面:在式(1)中,y为透镜在y方向的长度,x为透镜在x方向的位置,cs为限定透镜形状的常数;cy为限定透镜在y轴方向最薄处的厚度的常数,;n0为透镜所处介质的折射率,n1则为透镜的材料的折射率。本实用新型所述的透镜结构简单,体积小,生产成本低,且当透镜沿垂直于光轴的方向来回移动时,能够有效实现高精度的激光平移式共轴线性扫描。

    一种农药残留物荧光光谱检测装置

    公开(公告)号:CN203465200U

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201320353815.9

    申请日:2013-06-20

    Inventor: 杨西斌 熊大曦

    Abstract: 本实用新型公开了一种农药残留物荧光光谱检测装置,包括高亮度LED模组,所述高亮度LED模组前方设置有匀光积分棒,所述高亮度LED模组后方设置有驱动电路,所述匀光积分棒前设置有聚焦透镜,所述聚焦透镜旁放置有蔬菜茎叶,在所述蔬菜茎叶另一边设置有耦合透镜,所述耦合透镜后面依次设置有滤光片组和光敏元件。采用本实用新型技术方案,采用新型的窄带多谱段LED光源,单一光源模组即可实现多个窄带光波长的发射,实现传统多个光源组合才能实现的宽波段窄带光覆盖;大大降低了系统成本;且具有灵敏度高、试样用量少、快速、重现性好,非破坏性等优点,在对痕量物质尤其是农药残留物的检测方面具有广泛应用前景。

    一种应用于共聚焦显微术中的LED线扫描光学系统

    公开(公告)号:CN203337548U

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201320353812.5

    申请日:2013-06-20

    Inventor: 熊大曦 杨西斌

    Abstract: 本实用新型公开了一种应用于共聚焦显微术中的LED线扫描光学系统,包括高亮度LED光源模组,所述亮度LED模组设置有LED发光芯片,所述LED发光芯片的正前方设置有匀光耦合模块,所述匀光耦合模块前方设置有聚焦透镜,所述聚焦叫透镜前方设置有第一狭缝,第一狭缝后依次设置有二向色镜,成像系统,第二狭缝和物面。采用本实用新型技术方案,实现了理想的线光源激发;功能上完全等效于多个体积庞大、价格昂贵的激光光源,更重要的是获得了激光光源所不具备的线光源激发;大大降低了系统复杂程度和调试难度。

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