侧面遮拦式日晕光度计
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106441559B

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201610864726.9

    申请日:2016-09-29

    IPC分类号: G01J1/42

    摘要: 本发明涉及一种侧面遮拦式日晕光度计,该光度计从左至右依次包括外挡板、外窗口、上消杂光光阑、下消杂光光阑、中部光阑、第二衰减片、孔径光阑、物镜、滤光轮和CCD相机;外挡板中部安装第一衰减片,第一衰减片、第二衰减片、孔径光阑、物镜、CCD相机位于同一轴线上;太阳直射光经第一衰减片并经第二衰减片进入光学系统成像在CCD相机像面上;天空亮度经第二衰减片成像在CCD相机像面上,通过CCD相机像面上的亮度比再结合第一衰减片的衰减量级得到天空亮度与太阳亮度的相对值。本发明的优点是可大大降低内视场衍射光强,提高内视场可观测范围;同时通过侧面观测天空亮度,增大太阳径向视场范围的天空亮度。

    日冕仪物镜散射杂散光的检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN111238780A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010128188.3

    申请日:2020-02-28

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明公开了日冕仪物镜散射杂散光的检测装置及检测方法,所述检测装置包括光源、检测模块及探测器,沿光路方向依次安装有可调光阑I、消杂光光阑组、场镜组件、成像镜组件,待检镜片设于所述可调光阑I与消杂光光阑组之间靠近可调光阑I的位置,通过所述可调光阑I、消杂光光阑组、场镜组件及成像镜组件,最大程度的遮挡镜筒内杂散光光束。采用上述方案的检测装置,与现有技术相比,采用直接成像直接检测的方式,检测过程便捷,检测结果更直观,大大减小了检测复杂度及难度。

    日冕仪物镜散射杂散光的检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN111238780B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202010128188.3

    申请日:2020-02-28

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明公开了日冕仪物镜散射杂散光的检测装置及检测方法,所述检测装置包括光源、检测模块及探测器,沿光路方向依次安装有可调光阑I、消杂光光阑组、场镜组件、成像镜组件,待检镜片设于所述可调光阑I与消杂光光阑组之间靠近可调光阑I的位置,通过所述可调光阑I、消杂光光阑组、场镜组件及成像镜组件,最大程度的遮挡镜筒内杂散光光束。采用上述方案的检测装置,与现有技术相比,采用直接成像直接检测的方式,检测过程便捷,检测结果更直观,大大减小了检测复杂度及难度。

    侧面遮拦式日晕光度计
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106441559A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610864726.9

    申请日:2016-09-29

    IPC分类号: G01J1/42

    CPC分类号: G01J1/42 G01J2001/4266

    摘要: 本发明涉及一种侧面遮拦式日晕光度计,该光度计从左至右依次包括外挡板、外窗口、上消杂光光阑、下消杂光光阑、中部光阑、第二衰减片、孔径光阑、物镜、滤光轮和CCD相机;外挡板中部安装第一衰减片,第一衰减片、第二衰减片、孔径光阑、物镜、CCD相机位于同一轴线上;太阳直射光经第一衰减片并经第二衰减片进入光学系统成像在CCD相机像面上;天空亮度经第二衰减片成像在CCD相机像面上,通过CCD相机像面上的亮度比再结合第一衰减片的衰减量级得到天空亮度与太阳亮度的相对值。本发明的优点是可大大降低内视场衍射光强,提高内视场可观测范围;同时通过侧面观测天空亮度,增大太阳径向视场范围的天空亮度。

    半开放式全周向大视场日冕仪装置

    公开(公告)号:CN105388617A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510999897.8

    申请日:2015-12-28

    IPC分类号: G02B27/02

    CPC分类号: G02B27/022

    摘要: 本发明涉及一种半开放式全周向大视场日冕仪装置,该日冕仪装置从左至右依次包括外掩体、外窗口、拒热镜、内掩体、内掩体吸光槽、成像系统和CCD相机,外掩体和内掩体设置于光路光轴上,内掩体位于外掩体经过物镜组的成像位置,该日冕仪装置整体呈半开放式方形结构,减小体积与重量;拒热镜采用方形中凹结构反射镜,中凹结构的凹面朝向外窗口一侧;拒热镜采用倾斜方式放置,拒热镜下端相对于拒热镜上端向外窗口一侧偏移,拒热镜将入射的太阳直射光聚焦于半开放式方形结构外部,降低拒热镜表面的散射杂散光影响。

    半开放式全周向大视场日冕仪装置

    公开(公告)号:CN105388617B

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201510999897.8

    申请日:2015-12-28

    IPC分类号: G02B27/02

    摘要: 本发明涉及一种半开放式全周向大视场日冕仪装置,该日冕仪装置从左至右依次包括外掩体、外窗口、拒热镜、内掩体、内掩体吸光槽、成像系统和CCD相机,外掩体和内掩体设置于光路光轴上,内掩体位于外掩体经过物镜组的成像位置,该日冕仪装置整体呈半开放式方形结构,减小体积与重量;拒热镜采用方形中凹结构反射镜,中凹结构的凹面朝向外窗口一侧;拒热镜采用倾斜方式放置,拒热镜下端相对于拒热镜上端向外窗口一侧偏移,拒热镜将入射的太阳直射光聚焦于半开放式方形结构外部,降低拒热镜表面的散射杂散光影响。

    一种新型3D支气管内窥镜系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114027779A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111476101.2

    申请日:2021-12-06

    摘要: 一种新型3D支气管内窥镜系统属于医疗器械及光电技术领域,目的在于解决现有技术存在的支气管镜只能呈现二维图像,镜下图像缺乏立体感;无法实现气道内精准测量,且不能展现气道多个维度的数据,无法对病变进行全方位评估等问题。本发明的一种新型3D支气管内窥镜系统包括:镜体;设置在所述镜体的前端部的两组成像镜头;设置在镜体末端的控制手柄,通过所述控制手柄控制镜体的动作;以及图像采集及显示系统,两组所述成像镜头和所述图像采集及显示系统电连接,通过图像采集及显示系统将两组成像镜头获得的图像进行3D图像融合,生成三维图像并显示。

    可见光和近红外荧光3D融合图像内窥镜系统

    公开(公告)号:CN110811498A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911315246.7

    申请日:2019-12-19

    摘要: 本发明涉及一种可见光和近红外荧光3D融合图像内窥镜系统,属于内窥镜成像系统技术领域。解决了如何实现可见光彩色3D图像和近红外荧光3D图像的同时获取和显示的问题。本发明的3D融合图像内窥镜系统,包括可见光近红外激发光源、双目内窥成像系统、分束镜、可见光成像子系统、近红外荧光成像子系统、图像处理融合模块和3D图像显示系统。该3D融合图像内窥镜系统通过分束镜把双目内窥成像系统所成的双目图像分成两路,分别获取可见光彩色3D图像信息和近红外荧光3D图像信息,实现可见光彩色3D图像和近红外荧光3D图像的实时同时获取,经过适当的图像处理和融合,最终实现可见光彩色3D图像和近红外荧光3D图像的实时同时显示。

    一种接触屏及其制备方法

    公开(公告)号:CN108037549A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711303864.0

    申请日:2017-12-11

    IPC分类号: G02B1/118 G02B1/18

    摘要: 本发明提供了一种接触屏及其制备方法。本发明提供的一种接触屏的制备方法,包括步骤:S01、利用自组装的方式,在基片表面镀膜;S02、通过高温加热并退火,在基片表面形成金属纳米颗粒层,所述金属纳米颗粒的特征尺寸为10nm‑100nm;S03、利用感应耦合等离子体刻蚀或反应离子束刻蚀对基片进行加工,在所述金属纳米颗粒层的下方形成微纳锥状结构表面。通过本发明的技术,降低了加工成本,简化了使用过程,还可以有效的抑制表面细菌的滋生,具有低成本、大面积及无污染的高效抑菌优势,大幅提升其生物耐用性。

    内掩式透射地基日冕仪成像系统

    公开(公告)号:CN103389578A

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201310353830.8

    申请日:2013-08-14

    IPC分类号: G02B27/00

    摘要: 内掩式透射地基日冕仪成像系统属于日地空间领域,目的在于解决现有技术存在的杂散光难以抑制的问题。本发明包括按照太阳光入射镜筒后的先后顺序安装在镜筒内的光轴上的入射口径光阑、物镜、内掩体、场镜、Lyot光阑、Lyot斑和中继镜组;入射口径光阑位于所述物镜第一表面位置,內掩体位于物镜的成像焦面位置,Lyot光阑位于入射孔径光阑经过物镜的成像焦面位置,Lyot斑位于场镜的成像焦面位置;太阳光束经物镜聚焦后经内掩体遮蔽太阳光球层的阳光,得到的光束经场镜和中继镜组成像在像面CCD上。本发明设置有内掩体和Lyot斑,实现对鬼像的有效遮拦,进一步提高透射式日冕仪的杂散光抑制能力,从而用来对太阳日冕进行观测。