一种基于显微成像光谱的单颗粒荧光粉筛选系统及方法

    公开(公告)号:CN117129454A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311023958.8

    申请日:2023-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于显微成像光谱的单颗粒荧光粉筛选系统及方法,涉及LED荧光粉技术领域,其技术要点为:S1、采用传统的固相反应法合成不同组分的荧光粉样品;S2、利用显微成像光谱仪下的不同晶相的发射光谱不同,进行精细区分,结合位置信息实现快速精准定位疑似新型荧光粉;S3、利用单晶X射线衍射仪初步测定其晶格参数;S4、筛选并鉴定具有新晶体结构的发光粒子,晶格参数与结构数据库中存储的晶格参数进行匹配性测试,不匹配的即为新晶体。本发明避免了传统试错法和固态组合化学法中多次分体合成和物相鉴定的繁琐过程。同时,引入显微成像光谱技术可以弥补肉眼识别不准确的缺点,提供更为快速准确的判断依据。

    一种氮化物荧光玻璃薄膜分光器及投影显示系统

    公开(公告)号:CN118642312A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202311338416.X

    申请日:2023-10-17

    Abstract: 一种氮化物荧光玻璃薄膜分光器及投影显示系统,氮化物荧光玻璃薄膜分光器为由蓝色滤光部分、红色滤光部分、绿色滤光部分、黄色荧光部分组成的圆盘结构,黄色荧光部分由红色荧光材料和绿色荧光材料配比形成,黄色荧光部分、红色滤光部分、绿色滤光部分将形成第一扇形结构和第一扇形结构外部的扇环结构,蓝色滤光部分形成第二扇形结构,第一扇形结构与扇环结构和第二扇形结构组成圆盘结构,第一扇形结构由红色滤光部分和绿色滤光部分组成或单独由黄色荧光部分组成,对应的扇环结构单独由黄色荧光部分组成或由红色绿光部分和绿色滤光部分组成。该发明的优点在于:能够解决普通的三色分光器存在光线合束难度高的难题。

    基于稀疏照明旋转色散的多色超分辨显微成像系统及方法

    公开(公告)号:CN117129449A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310822821.2

    申请日:2023-07-06

    Abstract: 本发明属于超分辨荧光显微成像技术领域,公开了基于稀疏照明旋转色散的多色超分辨显微成像系统及方法,系统包括激发光路模块、成像光路模块和控制与数据采集模块;方法:在完成旋转角度α和色散率β标定后,确定DMD图样参数;然后DMD加载图样,稀疏照明样品,设置曝光时间使稀疏照明的区域内单分子充分发光后停止曝光,切换DMD图样重复上述操作,获取每个发光单分子的位置和中心波长信息,通过图像分析恢复成一幅多色超分辨图像。本发明利用DMD依次切换稀疏照明完成样品激发,结合旋转色散利用单个探测器实现宽谱段多色成像,通过解码和图像恢复获得多色超分辨图像。

    一种基于双增强光热光谱的高灵敏微小气量气体检测装置及方法

    公开(公告)号:CN119354889A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411909982.6

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本发明提供了一种基于双增强光热光谱的高灵敏微小气量气体检测装置及方法,涉及光学传感领域,包括泵浦光源、探测光源、微纳光纤环谐振模块、滤波器、光电探测器、信号处理单元、控制模块。本发明采用上述的一种基于双增强光热光谱的高灵敏微小气量气体检测装置及方法,通过一个微纳光纤环形谐振腔,实现光热和谐振探测的双增强,使得纳升级的气量即可等效出数十米的吸收光程,从而实现微小气量下的高灵敏气体测量。

    一种基于导电溶液的投影显示系统

    公开(公告)号:CN116819865A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310191927.7

    申请日:2023-03-02

    Abstract: 本发明公开一种基于导电溶液的投影显示系统,包括:激光器阵列,发出的三色激光光束射入X合束棱镜,从X合束棱镜射出的白色激光束射入偏振转换器,偏振转换器射出的P偏振态白光光束通过微镜阵列分散成多个子光束,每个子光束射入对应散斑抑制单元,散斑抑制单元射出的子光束进入积分方棒,对各个子光束进行整形合束后,经准直镜准直后进入偏振分光棱镜PBS,PBS透射至彩色LCOS芯片,对入射子光束进行调制,并将调制后的S偏振态的光束沿入射路线返回至PBS,S偏振态的光束经偏振分光棱镜PBS反射进入投影物镜成像,成像通过投影物镜进行显示。本发明提供的基于导电溶液的投影显示系统对激光散斑进行有效抑制,提高了光能利用率;光路结构简单、使用元器件数少且体积小。

    一种模块化超分辨荧光显微成像系统

    公开(公告)号:CN118730912B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411225272.1

    申请日:2024-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种模块化超分辨荧光显微成像系统,属于显微成像技术领域,包括激发模块,用于发出激发光并调制激发光参数;双光模块,用于将激发光传导至物镜模块并将荧光从物镜模块传导至二色镜;物镜模块,用于激发样品发出荧光,并将激发出的荧光传导至双光模块;探测模块,用于接收二色镜透射的荧光;二色镜,用于将激发光传导至双光模块并将荧光从双光模块传导至探测模块。本发明采用上述的一种模块化超分辨荧光显微成像系统,采用模块化设计思路,通过模块增减和对应模块优化改造,可以在点扫描、宽场两类成像模式下,分别扩展出多种更加细分领域的超分辨荧光显微成像装置。

    一种模块化超分辨荧光显微成像系统

    公开(公告)号:CN118730912A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411225272.1

    申请日:2024-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种模块化超分辨荧光显微成像系统,属于显微成像技术领域,包括激发模块,用于发出激发光并调制激发光参数;双光模块,用于将激发光传导至物镜模块并将荧光从物镜模块传导至二色镜;物镜模块,用于激发样品发出荧光,并将激发出的荧光传导至双光模块;探测模块,用于接收二色镜透射的荧光;二色镜,用于将激发光传导至双光模块并将荧光从双光模块传导至探测模块。本发明采用上述的一种模块化超分辨荧光显微成像系统,采用模块化设计思路,通过模块增减和对应模块优化改造,可以在点扫描、宽场两类成像模式下,分别扩展出多种更加细分领域的超分辨荧光显微成像装置。

    一种中阶梯光栅光谱仪均匀色散结构与设计方法

    公开(公告)号:CN118500543A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410568715.0

    申请日:2024-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种中阶梯光栅光谱仪均匀色散结构与设计方法,涉及光学仪器技术领域。所述的一种中阶梯光栅光谱仪均匀色散结构包括入射小孔、准直反射镜、中阶梯光栅、双胶合反射式棱镜、汇聚反射镜和大靶面高灵敏度面阵探测器;上述结构的设计方法包括根据大靶面高灵敏度面阵探测器的成像宽度,获得双胶合棱镜的色散宽度范围;根据整体光路的设计,限定双胶合棱镜的反射角范围;通过建立双胶合反射式棱镜的数学模型,计算光谱仪工作波段内的色散宽度和反射角;利用评价指标,结合色散宽度范围和反射角范围,获得双胶合反射式棱镜的参数。因此,采用上述的结构与设计方法,能够保留高分辨率和瞬态直读的优势,同时避免长波段衍射级次串扰的现象。

    一种中阶梯光栅光谱仪自动光谱标定方法

    公开(公告)号:CN117571123A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311415769.5

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明涉及光谱标定技术领域,公开了一种中阶梯光栅光谱仪自动光谱标定方法,包括以下步骤:S1、建立初步谱图还原模型A,用于表征探测器上波长与坐标的关系;S2、汞氩灯背景噪声处理;S3、识别汞氩灯特征波长,得到实际汞氩灯特征波长的坐标;S4、汞氩灯分波段拟合消除偏差,得到模型B;S5、将模型B的波长矩阵和光强矩阵转换为一维矩阵;S6、确定最终波长位置,提取特征波长;S7、分析提取精度。本发明提出的一种中阶梯光栅光谱仪自动光谱标定方法自动化程度更高,光谱仪光谱标定的速度和精度可以兼得,标定方法容易实现,效率高,省时省力。

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