一种光纤型多光谱太赫兹时域检测装置

    公开(公告)号:CN118150511A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410307853.3

    申请日:2024-03-18

    Abstract: 本发明提供一种光纤型多光谱太赫兹时域检测装置,所述装置包括飞秒激光器,光纤准直器、光纤分路器、信号集中模块、太赫兹透反运动机械平台以及四条光路;四条光路分别为样品泵浦激励光路、弱场太赫兹发射器的光电导天线激励光路、强场太赫兹发射器的铌酸锂晶体整流光路和太赫兹接收器的光电导天线采样光路。本发明使用光纤及器材来实现传输及功率分配功能,简化了光路设计,缩小了体积,减轻了重量;并提供一款太赫兹照射样品角度可调、透反两用的太赫兹透反运动机械平台;装置可实现强场太赫兹光谱检测、弱场太赫兹光谱检测、光泵浦太赫兹光谱检测三种模式功能,能够获得样品的非线性电场响应和半导体材料的超快动力学过程数据。

    一种紫外至可见大视场低畸变光学镜头

    公开(公告)号:CN119247603A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411418148.7

    申请日:2024-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种紫外至可见大视场低畸变光学镜头,属于涉及成像镜头技术领域。包括沿光轴从物侧到成像侧依次间隔排列的前透镜组、孔径光阑、第七透镜、胶合透镜组及后透镜,胶合透镜组包括沿光轴从物侧到成像侧依次贴合排列的一号胶合双凸正透镜、胶合双凹负透镜和二号胶合双凸正透镜,一号胶合双凸正透镜的物侧面和像侧面均为凸面,胶合双凹负透镜的物侧面和像侧面均为凹面,二号胶合双凸正透镜的物侧面和像侧面均为凸面。本发明通过合理分配前透镜组、第七透镜、胶合透镜组及后透镜的光焦度,形成视场角大、畸变低、像方远心、成像质量好的紫外至近红外大视场低畸变成像镜头,特别适用于光谱仪、偏振相机等多光谱大视场成像领域。

    一种消热差宽谱段低畸变广角镜头

    公开(公告)号:CN119148355A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411418147.2

    申请日:2024-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种消热差宽谱段低畸变广角镜头,属于成像镜头技术领域。包括从物侧至像侧依次排列的第一透镜,第二透镜,第三透镜,第四透镜,第五透镜,第六透镜,孔径光阑,第七透镜,第八透镜,第九透镜,第十透镜,第十一透镜。其中第一透镜,第二透镜,第三透镜,第四透镜,第五透镜,第六透镜构成前透镜组,第七透镜,第八透镜,第九透镜,第十透镜,第十一透镜构成后透镜组。孔径光阑位于后透镜组的前焦面处,所有透镜之间无胶合,第二透镜和第五透镜采用单面非球面。本发明通过第一透镜至第十一透镜光的光焦度的合理分配,实现了大视场、高分辨率、宽光谱、能在宽温度范围下清晰成像、畸变低的设计要求,能够满足不同领域的应用需求。

    一种髋关节置换术中的下肢长度测量方法及系统

    公开(公告)号:CN119344927A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411780015.4

    申请日:2024-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种髋关节置换术中的下肢长度测量方法,包括:S1、在患肢的骨盆一侧和股骨一侧分别固定反光结构,调整相机的位置;S2、根据球面运动调节患肢,获取世界坐标系下所有标记点在不同时刻下的动态空间坐标;S3、采用骨盆一侧的标记点的空间位置信息来建立参考坐标系,获取术前拟合的球心坐标和球半径;S4、在术中更换假体后,再调节患肢,确定假体旋转中心,根据术前拟合的球心坐标调整假体,使二者对齐,直到假体旋转中心与术前髋旋转中心重合;S5、计算股骨一侧的标记点到假体旋转中心的长度,作为新的球半径,新的球半径与术前拟合的球半径差值为下肢长度变化量,动态调整下肢长度变化量。

    一种太赫兹层析成像系统及方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119534384A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411662008.4

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种太赫兹层析成像系统及方法,包括:太赫兹收发模块,用于产生和发射太赫兹光,并且接收穿过待测样品的太赫兹光,获取包含待测样品信息的数据参数;成像扫描模块,用于将发散的太赫兹光进行准直,以形成照射待测样品的平行光束;成像扫描模块还用于控制待测样品在预设范围内以预设角度间歇性旋转,且待测样品始终位于平行光束内,并将穿过待测样品的平行光束聚焦至太赫兹收发模块;主机模块,与太赫兹收发模块以及成像扫描模块连接。本发明涉及太赫兹成像技术领域,通过上述设置,使得在数据采集过程中,无需多点位进行扫描成像,仅需控制待测样品旋转至预设角度即可,故能够有效缩短数据采集所需时长,达到提升成像速率的目的。

    一种太赫兹气体激光器管壁温度控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN119200707A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411335056.2

    申请日:2024-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种太赫兹气体激光器管壁温度控制系统及控制方法,包括:主控制冷器ZYNQ、上位机和降温模块;所述主控制冷器ZYNQ:用于实时获取激光器管壁的温度数据和环境温度,所述上位机:用于设置目标温度,对整个温度控制系统的开关;涉及激光器技术领域,解决了目前对激光器管壁温度进行降温时降温速度较慢的技术问题;通过控制半导体制冷片组件的制冷和加热,可迅速、精准的控制太赫兹气体激光器管壁温度,提高了激光器功率和频率的稳定性,实现了太赫兹气体激光器管壁温度控制系统的小型化。并且可以实现自动反馈控制,使太赫兹气体激光器在实际应用中可以长时间持续稳定运行,节省了运行人员的人力成本。

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