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公开(公告)号:CN117516882A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311480317.5
申请日:2023-11-08
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种便携式视光学棱镜度检测装置及方法,所述检测装置包括:待测棱镜;载物平台,所述待测棱镜设置在所述载物平台上;激光光源;散射元件;小孔光阑,所述小孔光阑用于进行光斑整形;相机系统,所述激光光源的光束依次经过所述散射元件、所述小孔光阑、和所述待测棱镜进入所述相机系统,以完成所述待测棱镜的检测。本发明的装置结构简单,方便携带,可以实现高精度、高准确度的便携式视光学标准棱镜检测,其提供的检测方法可以自适应补偿相应视场像差的效果,解决了非近轴区域像差补偿对入射视场角的先验知识依赖问题,提高了实际光学系统棱镜测量的准确度。
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公开(公告)号:CN117389037A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311504344.1
申请日:2023-11-13
Applicant: 复旦大学
IPC: G02B27/00 , F21V5/04 , F21K9/69 , F21Y115/10
Abstract: 本发明公开了一种用于产生非相干线结构光的LED透镜及其设计方法;其特别适用于整形LED面光源。该整形透镜由两个柱面构成,两柱面的曲率方向相互正交。第一面为横向的凹面,用于实现光线在纵向均匀发散,形成具有一定长度的线结构光;第二面为纵向凸面,用于将光线在横向上聚焦,从而减小结构光的截面宽度,提高结构光的测量能力。经过本设计的透镜产生的非相干线结构光具有以下特点:纵向均匀度可达95.67%,横向截面宽度小于5mm,光能利用率可达81.8%。因此,经该透镜产生的非相干线结构光条可替代传统激光三角测量法中的线激光,有效解决激光三角测量法中由激光散斑引起的高噪声问题,从而提高测量的精确性和稳定性。
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公开(公告)号:CN116321581A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310230549.9
申请日:2023-03-11
Applicant: 复旦大学
IPC: H05B45/325 , H05B45/10 , H05B45/395 , H05B47/165 , H05B47/18
Abstract: 本发明公开了一种基于多偏振与混合编码照明模式的自适应照明方法与装置。本发明基于具备四偏振的环形LED线偏振光源实现,每种偏振角度的光束光强实时单独可控;本发明首先确定初始参数配置下的目标区域图像强度,然后获取各通道光束对目标区域图像强度的贡献比率,计算求解最优值,确定各通道最优照明参数配置,最后将优化参数编码控制光源输出,实现自适应去除高光反射和均匀照明。本发明方法光路结构简单,使用方便,在提供多偏振照明的同时加入了混合编码的自适应照明模式,克服了需要机械式旋转寻找最优照明角度的局限;本发明能够快速自适应实现去除高光反射的同时对目标区域保持均匀照明的效果,从而得到更好的检测结果。
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公开(公告)号:CN115170484A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210711292.4
申请日:2022-06-22
Applicant: 复旦大学
IPC: G06T7/00 , G06V10/764 , G06V10/54 , G06V10/25 , G06T7/60
Abstract: 本发明属于激光增材制造缺陷检测技术领域,具体为一种激光增材制造工件表面缺陷的表征与分类方法。本发明对激光增材制造工件缺陷的几何表征参数和纹理表征参数进行表征,几何表征参数包括缺陷面积、缺陷周长、缺陷标记矩形宽度/高度、缺陷外接矩形长轴/短轴、缺陷方向因子、缺陷形状因子、缺陷细长度、缺陷圆度、缺陷倾斜度、缺陷不变矩;纹理表征参数包括灰度共生矩阵的特征:角二阶矩、熵对比度、相关性。本发明方法能够建立起表征参数和工件缺陷之间的映射关系,利用建立的映射关系能够进行缺陷的检测识别与计算分析,对进一步完善激光增材制造的加工参数和实现加工过程中的缺陷分类识别与预测提供理论基础。
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公开(公告)号:CN109173075B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201811105784.9
申请日:2018-09-21
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于光动力医疗技术领域,具体为一种光动力生发帽子。其包括帽子外层,光纤织物内层,光纤集成器以及光源与电源集成系统;光纤织物内层整体呈半球状型,其内嵌于帽子外层内与帽子外层相贴合,光纤集成器和光源与电源集成系统相连接。本发明的光动力生发帽子采用一体化设计,重量轻盈,价格低廉。其由光纤传导,无紫外及红外辐射危险,无射频电磁危险,最大限度减少了不良反应。
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公开(公告)号:CN109848413B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201910093204.7
申请日:2019-01-30
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于增材制造技术领域,具体为基于多传感器耦合的增材制造过程监测系统。本发明系统包括增材制造加工模块、公共光学模块、可见光光学模块、红外光学模块和图像融合与分析模块;公共光学模块包括离轴反射镜和分光片;可见光光学模块包括折叠反射镜、可见光滤光片、可见光镜头和工业CCD;红外光学模块包括红外滤光片、红外镜头和红外相机。该系统利用红外和可见光融合成像的多传感器监测手段,能够精确监测工件台表面的刮粉裂痕及加工过程产生的微观缺陷,为增材制造零件成型质量的评估及工艺参数的调控提供有利条件。
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公开(公告)号:CN111803005A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010665912.6
申请日:2020-07-12
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于医疗器械技术领域,具体为一种红外内窥镜系统。本发明红外内窥镜系统包括照明光源、物镜光学系统、光纤传像系统、转接系统和图像采集器;物镜光学系统包括五个透镜和一个光阑;转接系统包括六个透镜和一个光阑;照明光源为近红外1.2-1.8μm波段光源;光纤传像系统采用单丝光纤,以六边形方式排列;图像采集器采用320×256像素的CCD传感器,进行成像。该系统设计红外波段的内窥镜,打破了常见可见光波段内窥镜在某些特殊场合下的局限性,为观测的稳定性提供了保证,且系统尺寸小,视场角大,能有效提高观测的效率;光学系统均采用球面设计,降低了加工难度,减小了系统整体成本。
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公开(公告)号:CN111803004A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010665908.X
申请日:2020-07-12
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于内窥镜技术领域,具体为一种红外纤维内窥镜。本发明包括五片共轴球面折射镜片、光阑和成像面,从物方到像方透镜依次排列为:第一透镜,为凹透镜,面向物方镜面和面向像方镜面均凸向物方;第二透镜,为凹透镜,面向物方镜面和面向像方镜面均凸向像方;第三透镜,为凹透镜,面向物方镜面和面向像方镜面均凸向像方;第四透镜,为凸透镜,面向物方镜面凸向物方,面向像方镜面凸向像方;第五透镜,为凹透镜,面向物方镜面和面向像方镜面均凸向像方;第二透镜和第三透镜组合成双胶合透镜,第四透镜和第五透镜组合成双胶合透镜。本发明工作波段为近红外,采用像方远心、反远距结构设计,结构紧凑,尺寸小,观测质量优异。
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公开(公告)号:CN107894656B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201711134495.7
申请日:2017-11-16
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明公开了一种基于可见光通信的光学接收天线。其包括透镜壁复合抛物面聚光器、半球形透镜和反射腔;所述透镜壁复合抛物面聚光器包括第一内表面、第一外表面、第二内表面和第二外表面;第一外表面的截面曲线满足复合抛物面聚光器截面曲线的基本特性,第一外表面的截面曲线旋转角度δ后得到第一内表面的截面曲线;第二内表面和第二外表面相互平行;反射腔对称设置于第一外表面外侧;半球形透镜包括球面和第四外表面,半球形透镜设置在第二外表面下方。本发明具有视场角大、高增益、大接收功率与信噪比、光斑尺寸小且能量分布均匀等优点,绿色环保、安装方便,能够满足室内可见光通信系统高速、稳定的通信需求。
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公开(公告)号:CN109324410A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811111346.3
申请日:2018-09-23
Applicant: 复旦大学
IPC: G02B27/00 , F21V5/04 , F21Y115/10
Abstract: 本发明属于光学透镜技术领域,具体为一种用于非平面均匀照明的LED透镜设计方法。先将目标非平面在XOY面的投影面分割成若干网格,引入一矩阵,表示每个网格与LED之间的垂直距离;将其代入传统透镜数学模型,通过设定目标非平面的期望辐照分布,迭代求解该模型,最后得到多组离散点;利用三维绘图得到最终自由曲面透镜。光学器件为单自由曲面透镜,较易加工,且具有良好的配光性能。该透镜对LED出射光线进行二次配光,在目标非平面上得到一个辐照均匀的光斑,克服传统自由曲面透镜无法在非平面上进行均匀照明的不足;本发明的辐照均匀性良好,在目标非平面上的均匀度可达到70.01%,同时LED能量利用率可达83.51%以上。
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