基准转换式汽车制动主缸补偿孔测量仪

    公开(公告)号:CN102478384A

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010562495.9

    申请日:2010-11-29

    IPC分类号: G01B11/00

    摘要: 基准转换式汽车制动主缸补偿孔测量仪是一套光、机、电相结合的主要测量汽车制动主缸补偿孔位置精度的高技术精密检测仪器,属于光电检测与图像处理技术领域。本发明采用精密丝杠拖动工业内窥镜,沿制动主缸中心线移动测量补偿孔位置;采用附加定标件的方法,将对制动主缸外基准面的测量转换为对定标孔的测量,有效解决了缸内测量无法找正基准的矛盾;由CCD经工业内窥镜将图像采集到上位机显示并进行必要的图像处理,由人工做位置微调,再由增量式光栅编码器读出位置,最后经位置转换运算即可得到补偿孔的精确位置。作为一种光机电、图像处理与计算机技术相结合的检测仪器,可用于汽车制动主缸补偿孔的检测。

    基于位移传感器的球面曲率半径检测方法

    公开(公告)号:CN102175183A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201010624338.6

    申请日:2010-12-30

    IPC分类号: G01B11/255

    摘要: 基于位移传感器的球面曲率半径检测方法属于光学检测技术领域。现有技术采用自准直球径仪检测球面曲率半径,检测范围有限。本发明由成像光学系统对无穷远处清晰成像,此时成像光学系统主面H的位置为初始零点;再由成像光学系统通过调焦对一个近距离物点A清晰成像,得到成像光学系统主面H的位移ΔS1′;将待测球面加入到物点A与无穷远处之间,待测球面顶点位于成像光学系统光轴上,并且与成像光学系统像面相距定值L,由成像光学系统通过调焦对物点A的待测球面反射像A′清晰成像,得到成像光学系统主面H的位移ΔS2′;根据所得到的位移ΔS1′、ΔS2′以及成像光学系统的焦距f、待测球面顶点与成像光学系统像面相距定值L计算待测球面的曲率半径r。

    一种光学转像透镜组及硬管内窥镜光学转像系统

    公开(公告)号:CN118452785A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410481372.4

    申请日:2024-04-22

    发明人: 向铮 向阳

    IPC分类号: A61B1/00 A61B1/002 A61B1/313

    摘要: 本发明公开了一种光学转像透镜组及硬管内窥镜光学转像系统,所述光学转像透镜组由两组分离的光学玻璃透镜组组成,两组光学玻璃透镜组对称布置且中间设有光阑,构成1:1双远心转像系统;每组光学玻璃透镜组由一组分离放置的双胶合Hopkins棒状镜与一组双胶合透镜组成。所述双胶合Hopkins棒状镜由一片Hopkins棒状镜L1与一片双凸光学玻璃透镜L2相胶合构成,所述双胶合透镜由第一弯月型光学玻璃透镜L3与第二弯月型光学玻璃透镜L4胶合而成,第一弯月型光学玻璃透镜L3与第二弯月型光学玻璃透镜L4的凹面都面向光阑位置。本发明更有效地校正硬管内窥镜转像透镜组的像差,在口径不变的情况下大大提高转像系统的角分辨率,提高了硬管内窥镜的耐用性及成像质量。

    细胞发酵罐显微监测系统的光轴空间姿态调整装置

    公开(公告)号:CN110305782B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN201910633579.8

    申请日:2019-07-15

    IPC分类号: C12M1/34 C12M1/00 G02B27/62

    摘要: 本发明公开一种细胞发酵罐显微监测系统光轴的空间姿态调整装置,包括基架,基架上固定安装高低游动调整台,高低游动调整台上滑动连接有负载板,所述负载板上依次固定安装显微镜调整机构、照明旋转调整机构,照明旋转调整机构包括底座,底座上固定连接有第一支撑架,第一支撑架上固定安装照明器,显微镜调整机构包括第二支撑架,第二支撑架上固定安装夹持装置,夹持装置上固定安装显微镜装置,照明旋转调整机构与移动台固定连接;本发明本发明根据不同系列细胞发酵罐的大小,调整移动台伸缩调节照明端和显微镜头的间距实现左右运动,调整高低游动调整台实现光轴的上下运动,进而提升对细胞的识别和监测精度。

    一种光学转像透镜组及硬管内窥镜光学转像系统

    公开(公告)号:CN113917679A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111292548.4

    申请日:2021-11-03

    IPC分类号: G02B23/24

    摘要: 本发明公开了一种硬管内窥镜光学转像透镜组及硬管内窥镜光学转像系统,硬管内窥镜光学转像透镜组由两个结构相同的胶合棒状镜组成,两个胶合棒状镜对称布置,且两个胶合棒状镜之间设有光阑,构成1:1双远心转像系统;所述胶合棒状镜包括一个Hopkins棒状镜,Hopkins棒状镜两端分别胶合有第一负弯月透镜和第二负弯月透镜,所述第一负弯月透镜与第二负弯月透镜均为凸面面向光阑。所述硬管内窥镜光学转像系统包括若干硬管内窥镜光学转像透镜组,若干硬管内窥镜光学转像透镜组沿光轴以任意顺序排列。本发明由奇数个硬管内窥镜光学转像透镜组沿光轴放置可有效减少残余像差和色散,提高光学系统成像质量,且便于装配。

    一种反射式LED太阳模拟器光学系统

    公开(公告)号:CN108241205B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201810153080.2

    申请日:2018-02-22

    摘要: 本发明公开了一种反射式LED太阳模拟器光学系统,包括:环形LED阵列光源1、抛物面反射镜2、集束式积分棒3和非球面准直透镜4;环形LED阵列光源包括:LED光源11,环形铝基板12、环形散热器13;所述的环形铝基板12中央开有一个正方形孔,以安装集束式积分棒3;LED光源11呈环形阵列式排列在铝基板12上;上方为抛物面反射镜,下方为非球面准直透镜4;所述的集束式积分棒3位于抛物面反射镜2的焦平面处;具有光能利用率高,混光充分、有效提高辐射光谱匹配性和光谱一致性;提高了辐射均匀性、输出辐射照度,在工作面处获得辐射度均匀一致、光谱一致的太阳模拟光斑。

    基于CCD相机的光学透过率测试装置

    公开(公告)号:CN101539473B

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN200910066873.1

    申请日:2009-04-27

    IPC分类号: G01M11/02 H04N5/225 H04N17/00

    摘要: 基于CCD相机的光学透过率测试装置属于光学测试技术领域。现有双频双通道光学透过率测试装置由于其光电探测器通常采用光电倍增管,属于一种点探测器,同时,采用积分球匀光,因此,测试结果是被测试件的整体平均透过率;积分球体积大,不利于测试装置的便携操作;测试过程不可视;获取的信号强度弱。本发明采用成像透镜、CCD相机取代积分球、光电探测器;采用图像采集处理卡、触摸显示屏取代锁定放大器和除法器。成像透镜位于输出分光镜后的水平光轴上;CCD相机位于成像透镜像面上,并与图像采集处理卡相连;参考光电耦合器、测试光电耦合器分别接图像采集处理卡,图像采集处理卡与触摸显示屏连接。本发明应用于光学元件的光学透过率测试。

    基于CCD相机的光学透过率测试装置

    公开(公告)号:CN101539473A

    公开(公告)日:2009-09-23

    申请号:CN200910066873.1

    申请日:2009-04-27

    IPC分类号: G01M11/02 H04N5/225 H04N17/00

    摘要: 基于CCD相机的光学透过率测试装置属于光学测试技术领域。现有双频双通道光学透过率测试装置由于其光电探测器通常采用光电倍增管,属于一种点探测器,同时,采用积分球匀光,因此,测试结果是被测试件的整体平均透过率;积分球体积大,不利于测试装置的便携操作;测试过程不可视;获取的信号强度弱。本发明采用成像透镜、CCD相机取代积分球、光电探测器;采用图像采集处理卡、触摸显示屏取代锁定放大器和除法器。成像透镜位于输出分光镜后的水平光轴上;CCD相机位于成像透镜像面上,并与图像采集处理卡相连;参考光电耦合器、测试光电耦合器分别接图像采集处理卡,图像采集处理卡与触摸显示屏连接。本发明应用于光学元件的光学透过率测试。

    基于光源电调制的光学透过率测试装置

    公开(公告)号:CN101532907A

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200910066872.7

    申请日:2009-04-27

    IPC分类号: G01M11/02 G02B27/09

    摘要: 基于光源电调制的光学透过率测试装置属于光学测试技术领域。现有测试装置采用机械斩光器调制测试光,所得到的交流光并不是严格的矩形波,光电探测器所给出的电信号也就不是严格的矩形波信号,因此,测试精度较低。并且,由于机械斩光器为大型精密机械部件,体积大、价格高,直接导致测试装置体积庞大、价格昂贵。本发明其结构为,光源与电源构成回路,光源、准直透镜、聚光透镜光学同轴,积分球进光口位于聚光透镜焦点处,光电探测器位于积分球球体远离进光口处,光电探测器接微处理器,信号发生器的脉冲调制信号输出端与可控开关管相连,脉冲控制信号输出端与微处理器相连,可控开关管位于光源与电源构成回路上。本发明应用于光学元件的光学透过率测试。

    一种用于生物观测的长工作距离、高分辨率的视频显微镜

    公开(公告)号:CN108279491B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN201810357221.2

    申请日:2018-04-19

    IPC分类号: G02B21/04

    摘要: 本发明提供一种用于生物观测的长工作距离、高分辨率的视频显微镜,所述视频显微镜包括由前组胶合透镜和后组胶合透镜组成李斯特物镜组,由次反射镜和主反射镜组成卡塞格林反射镜系统,在李斯特物镜组前设置孔径光阑,消除由于次反射镜的遮挡而产生的不成像的部分;将卡塞格林反射镜系统用于视频显微镜中,由于主反射镜的存在,其口径能够足够大,能够接收尽可能多的能量保证光照度,提高数值孔径,提高分辨率,同时卡塞格林反射镜系统没有色差,从而消除像差,保证物方分辨率,从而保证长工作距离的同时具有高分辨率,能够清楚观测细胞培养;本发明提供的视频显微镜的在400‑700nm波段工作,其工作距离能够达到100mm,数值孔径为0.38mm,物方视线场为1.2mm。