一种获取高光谱和三维形貌的紧凑式成像方法及装置

    公开(公告)号:CN117629901A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202210962754.X

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种获取高光谱和三维形貌的紧凑式成像方法及装置。使用结构光照明物体,成像装置中装有衍射光栅对收集的信号光进行分光,相机靶面不同区域用于接收0级衍射像与非0级衍射像。使用该0级衍射像与非0级衍射像对物体的三维形貌和光谱信息进行重建。该方法所重建出的总数据通量可超越相机靶面的总像素数,结构紧凑,易于实现,可快照式成像,在对硬件轻量化和数据高通量有要求的场景中具有应用优势,比如用于医疗内窥、航空探测等。

    基于聚氨酯基底的多参量仿生模体及气-液双循环装置

    公开(公告)号:CN117070361B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311315442.0

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚氨酯基底的多参量仿生模体及气‑液双循环装置,将WC‑783A/B液分别真空烘干8h;随后将散射剂与WC‑783A液充分混合;用超干二甲基亚砜溶液溶解IR‑125粉末,得到混合液,并将混合液与WC‑783B液混合;将WC‑783A/B混合液充分搅拌后真空干燥处理,最后通过控制匀胶机制成薄膜,在室温下固化成散射层;形成不规则分布的脂肪图案,模拟粘膜表面的脂质层;采用亚克力材料微通道模型模拟血管。仿生模体采用聚氨酯树脂作为基底材料,具有更优良的稳定性和硬度;脂质层模拟白色不透明聚集型脂滴;血管层模拟血液的血氧饱和度、血糖浓度、酸碱度、荧光强度等参数。

    一种精细化数字仿体投影装置及投影方法

    公开(公告)号:CN117539112A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202410026453.5

    申请日:2024-01-09

    Inventor: 陈晓鹏 祁绩 杨青

    Abstract: 本发明公开了一种精细化数字仿体投影装置及投影方法,所述装置包括:激光光源,激光光源出射光束,入射至空间光调制器进行调制,调制后的光束入射至缩小透镜组;所述缩小透镜组包括依次布置的双胶合透镜和第一物镜;所述缩小透镜组将调制后的光束缩小,在缩小透镜组的焦平面位置形成中间像,所述中间像即为数字仿体;将数字仿体耦合到光学成像系统中;所述光学成像系统包括依次设置的第二物镜、套管透镜和成像传感器。本发明利用缩小镜头组压缩数字仿体的空间尺寸,提高了光学分辨率,得到了精细化数字仿体,具有空间精度高、光利用率高等优点。

    一种基于分段式水热法的二维铋纳米晶体合成方法

    公开(公告)号:CN116984623B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311250956.2

    申请日:2023-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于分段式水热法的二维铋纳米晶体合成方法,所述方法包括:将亚铋酸钠均匀分散到丙三醇溶液,得到浓度为0.025‑0.075 mol/L的第一溶液;将溴代十六烷基三甲胺和聚乙烯吡咯烷酮按照1:0.5‑1:3.5 的摩尔比充分溶解在丙三醇溶液中形成第二溶液;将等体积的第一溶液与第二溶液充分混合,得到第三溶液;第一水热阶段:将第三溶液加热至30‑80℃,保温至少5小时;第二水热阶段:再将第三溶液加热至160‑200℃保温20个小时以上,冷却离心分离得到二维铋纳米晶体。

    一种积分球数字仿体系统及成像测评方法

    公开(公告)号:CN117516888A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202410016627.X

    申请日:2024-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种积分球数字仿体系统及成像测评方法,该积分球数字仿体系统包括:若干个不同波长的LED光源,多种波长的LED光源的光线经对应的积分球入射端口输入积分球,光线在积分球内部经过多次反射经积分球出射端输出,得到数字仿体光束;在积分球出射端处设置有一片散射薄膜,光线透过散射薄膜,形成数字仿体。本发明将数字仿体作为标准物可应用于成像系统的检测,具有光谱准确,光强稳定,可溯源等优点,其结构简单,易于应用。

    内窥显微物镜组件及内窥探头

    公开(公告)号:CN117389025A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311682730.X

    申请日:2023-12-08

    Abstract: 本申请提供一种内窥显微物镜组件及内窥探头。内窥显微物镜组件包括依次设置的第一棱镜、开口光阑、第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜以及成像面,第一棱镜、第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜及成像面沿光轴分布,光轴与物面位于同一平面且相交设置;通过物面发射的光线依次经过第一棱镜、第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜后成像于成像面上;其中,内窥显微物镜组件的通光孔径不大于1.8mm。本申请可在488nm的波长下工作距离为8‑12mm、视场达1500μm,景深可达200μm,如此满足大物距的工作场景需求。

    拮抗像素电路、拮抗像素电路的驱动方法以及探测器

    公开(公告)号:CN117354640A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311321005.X

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 本申请涉及一种拮抗像素电路、拮抗像素电路的驱动方法以及探测器,其中,该拮抗像素电路包括:阵列分布的多个拮抗单元;拮抗单元以及信号耦合单元,每一子像素中包括;信号生成单元用于接收外部刺激信号,根据外部刺激信号生成探测信号,并将探测信号传输至信号放大单元;耦合单元用于将同一拮抗单元中的两个信号放大单元接收的探测信号进行耦合,产生耦合后的探测信号,并将耦合后的探测信号分别反馈至对应的两个信号放大单元;信号放大单元用于将耦合后的探测信号放大,再分别传输至对应信号输出单元的第二端。解决了拮抗像素电路的探测结果容易导致显示效果较差的问题,提高了拮抗像素电路的探测性能,进而增加了显示效果。

    一种基于多色并行移频照明的快速成像系统

    公开(公告)号:CN112326672B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202011232223.2

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于多色并行移频照明的快速成像系统,包括光源、显微物镜、管镜、多色图像探测器阵列、控制模块和数据处理模块,光源包括垂直照明光源和两组以上倾斜照明光源;同一组倾斜照明光源的照明波长相同,不同组倾斜照明光源的照明波长不同;垂直照明光源的照明波长与任一组倾斜照明光源的照明波长不同,或与其中一组倾斜照明光源的照明波长相同。本发明利用照明光场的波长差异性,通过控制模块并行施加多色倾斜照明光场,利用多色图像探测器阵列快速并行采集各照明波长下被观测样品的远场像;借助数据处理模块,结合移频重构算法获取被观测样品宽频段空间频谱信息,重构恢复被观测样品的像,快速提升整个显微系统的成像速度。

    一种基于椭球面的振镜平面扫描装置和扫描方法

    公开(公告)号:CN116909014B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311159960.8

    申请日:2023-09-11

    Abstract: 本发明涉及一种基于椭球面的振镜平面扫描装置和扫描方法,装置中以激光器输出的激光的方向为x轴,第一椭球面反射镜的最长的轴在x轴上,第一椭球面反射镜的远离激光器的第一焦点为原点,水平面上经过原点与x轴垂直的轴为y轴,经过原点垂直于水平面的轴为z轴,第一椭球面反射镜的靠近激光器的第二焦点处设有z轴振镜,第一椭球面反射镜的远离激光器的第一焦点处设有y轴振镜;第二椭球面反射镜的最长的轴在z轴上,第二椭球面反射镜的第三焦点与第一焦点重合,第二椭球面反射镜的第四焦点位于第三焦点z轴方向上的上方,第四焦点处设有转折反射镜。与现有技术相比,本发明具有减少畸变和串扰等优点。

    内窥镜光源亮度调节方法、装置、电子装置和存储介质

    公开(公告)号:CN116528056A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310026402.8

    申请日:2023-01-09

    Abstract: 本申请涉及一种内窥镜光源亮度调节方法、装置、电子装置和存储介质,其中,该内窥镜光源亮度调节方法包括:获取内窥镜光源在当前亮度下的当前帧图像;根据当前帧图像的亮度值,以及当前帧图像中目标对象的位置信息,确定当前帧图像的亮度评估值;根据亮度评估值调节内窥镜的光源亮度。通过本申请,解决了现有技术中内窥镜光源亮度调节方式无法适应当前的工作场景的问题,提高了内窥镜光源亮度调节的准确度。

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