一种针对结构光场衍射相位的实时检测方法

    公开(公告)号:CN105675150A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610027761.5

    申请日:2016-01-15

    CPC classification number: G01J9/02 G01J1/42 G01J2001/4242 G01J2009/0265

    Abstract: 本发明公开了一种针对结构光场衍射相位的实时检测方法,包括:利用集成有像素偏振片阵列的相机采集通过预设光路输出的参考光光束与空间光调制器调整生成的结构光光束干涉产生的条纹图;其中,所述像素偏振片阵列中每个偏振片单元的尺寸与相机中感光元件的像素尺寸一致且一一对准;将结构光与参考光干涉产生的条纹图根据偏振片单元的偏振方向提取出四幅偏振方向不同的条纹图来计算结构光场的衍射相位。本发明公开的方法,实现了结构光场的光强和相位信息实时测量,使得用户能够深入了解结构光场的物理特性,对于结构光场在光镊,激光微加工,以及光学信号传播领域有很大的推动作用。

    基于激光能量陷阱法的PM2.5颗粒的测定方法及装置

    公开(公告)号:CN102818756B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201210275567.0

    申请日:2012-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种测量气体中的颗粒浓度的测定装置,特别适于测量PM2.5颗粒浓度。本发明将激光器发射的平行激光束经光散射器散射后再经由所述光会聚器入射到一个检测腔体,在所述检测腔体内形成空间散斑场,或者将该平行激光束经一个平凸透镜会聚后照射到一个正交光栅上,产生的0级和1级衍射光经过第一物镜会聚到所述检测腔体的内部区域,形成空间光晶格,该空间散斑场或空间光晶格中均包含能量陷阱,调节能量陷阱尺寸使得能量陷阱尺寸处于所需束缚颗粒区间的粒径分布峰值区域,并通过标定方法测定所述待测气体中选定粒径区间颗粒的浓度。本发明结构简单、成本较低,可实现对不同大小颗粒的测定。

    细胞活性在线检测和药物筛选方法及装置

    公开(公告)号:CN104965069A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510278263.3

    申请日:2015-05-27

    CPC classification number: G01N33/5011 G01N33/15

    Abstract: 本发明提供用于检测细胞活性的方法,所述方法包括:使所述细胞与微悬臂梁结合;和测量并计算结合有所述细胞的微悬臂梁的涨落曲线的方差,从而确定所述细胞的相对活性。本发明还提供用于筛选抗癌药物的方法,所述方法包括:使所述癌细胞与微悬臂梁结合;用待检测的药物处理结合有所述癌细胞的微悬臂梁;和测量并计算用所述药物处理的和未用所述药物处理的结合有所述癌细胞的微悬臂梁的涨落曲线的方差,其中,与未用所述药物处理的结合有所述癌细胞的微悬臂梁相比,用所述药物处理的结合有所述癌细胞的微悬臂梁的涨落曲线的方差减小指示所述药物能够减弱所述癌细胞的活性。本发明还涉及使用上述方法的活性检测和药物筛选系统。

    基于微镜扫描的微悬臂梁阵列生化传感装置及方法

    公开(公告)号:CN103868889A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201210551559.4

    申请日:2012-12-18

    Inventor: 张青川 邬林 程腾

    Abstract: 本发明涉及一种微悬臂梁阵列生化传感的装置,其包括反应池、微梁阵列、半导体激光器、偏转微镜、信号发生器、光电位置敏感探测器(PSD)、和数据处理设备。本发明的装置利用偏转微镜驱动,实现了单一汇聚激光束对微梁阵列的扫描探测,可以实现对微梁阵列上生化反应信息的高灵敏度、快速、并行检测,可应用于食品安全、环境污染、生物医学、科学研究和生产制造等领域中的监控和检测。本发明还公开了利用微悬臂梁阵列生化传感装置的生化检测方法。

    液体浓度检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN101216422B

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN200810019185.5

    申请日:2008-01-16

    Abstract: 液体浓度检测装置及检测方法,其特征是设置具有透光盖板的密闭容器,透光或半透光液体充满密闭容器,在密闭容器中固定设置与透光盖板呈不为零的夹角反光板;反光板上的投射光束来自于容器外部的投射光源,反光板上的反射光束穿过容器内液体和透光盖板,由设置在密闭容器的外部、位于反射光束的光路上的光学接收器所接收,以光学接收器检测的反射光束投射在其上的光斑位置信号为检测信号。本发明检测精度高、速度快,具有较宽的折射率检测范围,可用于实时、快速检测液体浓度的微小变化。

    一种调整红外热像成像仪灵敏度的方法

    公开(公告)号:CN101298996B

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN200810122453.6

    申请日:2008-05-28

    Abstract: 一种调整红外热像成像仪灵敏度的方法,使用红外热像成像仪,点亮光源,通过确定刀口滤波器在光学衍射谱平面上位置,来确定对应的红外热像成像仪灵敏度状态。其刀口滤波器位置设置方式为:刀口滤波器的不透光部分完全挡住杂散光斑,并把刀口有效边界的位置设置在xfmax处,然后调节光源发光亮度使光学接受器刚好达到满量程。求特征函数的绝对值最大时所对应的位置xfmax,上述特征函数是微梁单元的光学衍射谱在汇聚谱平面上的一维分布函数及其积分分布函数相除的结果。本发明解决了如何正确设置红外热像成像仪刀口有效边界的位置和光源发光亮度使灵敏度达到最大的问题,使灵敏度提高了3.6倍。

    一种获得红外热像成像仪最佳灵敏度的方法

    公开(公告)号:CN101308043A

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200810122531.2

    申请日:2008-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种获得红外热像成像仪最佳灵敏度的方法,使用红外热像成像仪,设杂散光斑中心与微梁单元的光学衍射谱中心的连线为X轴,与X轴垂直的线为Y轴,光学衍射谱中心为坐标原点,构成坐标系,将刀口滤波器放置于汇聚谱平面上,刀口滤波器的刀口有效边界保持与Y轴平行状态,且刀口滤波器的不透光部分相对其有效边界处于正方向,并遮盖杂散光斑;平行移动刀口滤波器,刀口有效边界在不同的位置时,调节光源发光亮度使光学接受器刚好达到满量程,再测量对应此位置的红外热像成像仪的灵敏度,依据此对应关系,通过调整刀口滤波器的刀口有效边界位置和光源发光亮度,可以得到红外热像成像仪的最佳灵敏度及其它所需要的灵敏度。本发明解决了如何正确设置红外热像成像仪刀口有效边界的初始位置和光源发光功率使灵敏度达到最大的问题,使灵敏度提高了3.6倍。

    双材料微梁光学读出温度传感器

    公开(公告)号:CN101021440A

    公开(公告)日:2007-08-22

    申请号:CN200710020666.3

    申请日:2007-03-20

    Abstract: 双材料微梁光学读出温度传感器,其特征是设置双材料微梁单元于感温头内,光源以其投射光束直接投射在微梁反光板上;对应于来自微梁单元中微梁反光板上的反射光束,设置反射光束光学接收器,光学接收器以微梁热变形引起的反射光偏转位置为检测信号。本发明采用光杠杆的原理检测双材料微梁自由端的热致转角变形,可用于精密测量环境温度的变化。

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