基于光纤数字同轴全息显微的细胞活性检测装置及方法

    公开(公告)号:CN108570409A

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201810187051.8

    申请日:2018-03-07

    IPC分类号: C12M1/34 G06T7/70

    摘要: 本发明提出一种基于光纤数字同轴全息显微的细胞活性检测装置及方法,涉及细胞检测技术领域,该装置包括激光光源发射单元、图像采集单元、载物台和计算机,其中,所述载物台上端平面设置有用于放置细胞液的透明载物窗口,激光光源发射单元设置于载物窗口下端,图像采集单元设置于载物窗口上端,图像采集单元的输出端连接计算机的输入端;本发明根据细胞及其环境介质对光具有不同折射率,通过细胞的光相对于通过环境介质的光在相位上会发生变化,确定细胞液全息图,通过傅里叶变换法重建反演细胞截面图像,利用反正切运算得到细胞真实相位图;根据细胞相位差与折射率差之间的比例关系确定细胞活性;实现对生物细胞的非侵入、无损伤的定量成像。

    一种基于数字激光全息快速检测透镜中心偏的装置及方法

    公开(公告)号:CN109297683B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN201811185951.5

    申请日:2018-10-11

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明公开一种基于数字激光全息快速检测透镜中心偏的装置及方法,涉及透镜检测技术领域,包括:球面波发射装置、分划板、待测透镜、图像传感器和计算机;所述的球面波发射装置后端依次设置有分划板和图像传感器,形成的球面波,经分划板发生衍射,衍射波与未发生变化的参考光波干涉叠加形成全息图经图像传感器采集;所述的待测透镜设置于分划板与图像传感器之间,调整分划板与待测透镜之间的距离以检测透镜中心偏;所述的图像传感器输出端连接计算机的输入端;本装置结构简单、稳定,不存在复杂的接收光学系统,无需机械扫描;检测方法效率高,测量精度高,过程简单,可检测无穷长焦距的透镜。

    基于光纤数字同轴全息显微的细胞活性检测装置及方法

    公开(公告)号:CN108570409B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201810187051.8

    申请日:2018-03-07

    IPC分类号: C12M1/34 G06T7/70

    摘要: 本发明提出一种基于光纤数字同轴全息显微的细胞活性检测装置及方法,涉及细胞检测技术领域,该装置包括激光光源发射单元、图像采集单元、载物台和计算机,其中,所述载物台上端平面设置有用于放置细胞液的透明载物窗口,激光光源发射单元设置于载物窗口下端,图像采集单元设置于载物窗口上端,图像采集单元的输出端连接计算机的输入端;本发明根据细胞及其环境介质对光具有不同折射率,通过细胞的光相对于通过环境介质的光在相位上会发生变化,确定细胞液全息图,通过傅里叶变换法重建反演细胞截面图像,利用反正切运算得到细胞真实相位图;根据细胞相位差与折射率差之间的比例关系确定细胞活性;实现对生物细胞的非侵入、无损伤的定量成像。

    一种烟雾颗粒密度实时检测装置及方法

    公开(公告)号:CN108519311A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810187458.0

    申请日:2018-03-07

    IPC分类号: G01N15/06

    摘要: 本发明公开一种烟雾颗粒密度实时检测装置及方法,涉及烟雾检测技术领域,包括激光光源、气流腔、图像传感器、计算机、气流腔输入及清洁装置;所述的气流腔输入及清洁装置的气体输出口连接气流腔的入口,激光光源透过气流腔照射其中的烟雾颗粒,图像传感器采集气流腔的烟雾颗粒图像,图像传感器的输出端连接计算机的输入端,将多次采集的烟雾颗粒图像发送至计算机中;本发明采用全息显微技术,不仅能通过颗粒沉降速度实时测量出烟雾颗粒的密度,而且还能通过颗粒形貌和相位分析去除水珠对统计测量的影响,此技术的测量精度可达十几微克/立方米的量级。

    一种烟雾颗粒密度实时检测装置及方法

    公开(公告)号:CN108519311B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201810187458.0

    申请日:2018-03-07

    IPC分类号: G01N15/06

    摘要: 本发明公开一种烟雾颗粒密度实时检测装置及方法,涉及烟雾检测技术领域,包括激光光源、气流腔、图像传感器、计算机、气流腔输入及清洁装置;所述的气流腔输入及清洁装置的气体输出口连接气流腔的入口,激光光源透过气流腔照射其中的烟雾颗粒,图像传感器采集气流腔的烟雾颗粒图像,图像传感器的输出端连接计算机的输入端,将多次采集的烟雾颗粒图像发送至计算机中;本发明采用全息显微技术,不仅能通过颗粒沉降速度实时测量出烟雾颗粒的密度,而且还能通过颗粒形貌和相位分析去除水珠对统计测量的影响,此技术的测量精度可达十几微克/立方米的量级。

    一种河流泥沙颗粒粒径的检测装置及方法

    公开(公告)号:CN108519310A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810187460.8

    申请日:2018-03-07

    IPC分类号: G01N15/02

    CPC分类号: G01N15/0227 G01N2015/0233

    摘要: 本发明提出一种河流泥沙颗粒粒径的检测装置及方法,涉及水质监测技术领域,该装置设置于待测河流中,包括相干激光光纤组件、图像传感器、连接器和计算机;其中,所述的相干激光光纤组件和图像传感器分别密封设置于连接器的两端,在相干激光光纤组件和图像传感器之间的连接器设置有用于河流流过的检测通道;图像传感器的输出端连接计算机的输入端;本发明可实时、实地进行原位检测,设备简单,操作方便,分辨率可达0.6μm。

    一种球面光学元件表面疵病检测装置及方法

    公开(公告)号:CN109297989A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811185969.5

    申请日:2018-10-11

    IPC分类号: G01N21/958 G01N21/01

    摘要: 本发明公开一种球面光学元件表面疵病检测装置及方法,涉及光学元件检测技术领域,控制电路、光源、待测透镜、适配透镜、图像传感器及计算机,其中,所述的控制电路连接光源以脉冲触发光源发光,所述的待测透镜设置于光源与图像传感器之间,所述的待测透镜与图像传感器之间设置有适配透镜,移动适配镜以使光斑大小与图像传感器相匹配;所述的图像传感器的输出端连接计算机的输入端;本发明采用非接触检测方式,不会对所检测的球面光学元件造成损伤;且检测装置结构简单,具有测量精度及效率高等优点,能够实现球面光学元件表面疵病的快速在线检测。

    一种基于数字激光全息快速检测透镜中心偏的装置及方法

    公开(公告)号:CN109297683A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811185951.5

    申请日:2018-10-11

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明公开一种基于数字激光全息快速检测透镜中心偏的装置及方法,涉及透镜检测技术领域,包括:球面波发射装置、分划板、待测透镜、图像传感器和计算机;所述的球面波发射装置后端依次设置有分划板和图像传感器,形成的球面波,经分划板发生衍射,衍射波与未发生变化的参考光波干涉叠加形成全息图经图像传感器采集;所述的待测透镜设置于分划板与图像传感器之间,调整分划板与待测透镜之间的距离以检测透镜中心偏;所述的图像传感器输出端连接计算机的输入端;本装置结构简单、稳定,不存在复杂的接收光学系统,无需机械扫描;检测方法效率高,测量精度高,过程简单,可检测无穷长焦距的透镜。

    一种烟雾颗粒密度实时检测装置

    公开(公告)号:CN208537351U

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201820313009.1

    申请日:2018-03-07

    IPC分类号: G01N15/06

    摘要: 本实用新型公开一种烟雾颗粒密度实时检测装置,涉及烟雾检测技术领域,包括激光光源、气流腔、图像传感器、计算机、气流腔输入及清洁装置;所述的气流腔输入及清洁装置的气体输出口连接气流腔的入口,激光光源透过气流腔照射其中的烟雾颗粒,图像传感器采集气流腔的烟雾颗粒图像,图像传感器的输出端连接计算机的输入端,将多次采集的烟雾颗粒图像发送至计算机中;本实用新型采用全息显微技术,不仅能通过颗粒沉降速度实时测量出烟雾颗粒的密度,而且还能通过颗粒形貌和相位分析去除水珠对统计测量的影响,此技术的测量精度可达十几微克/立方米的量级。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种球面光学元件表面疵病检测装置

    公开(公告)号:CN209327240U

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201821649814.8

    申请日:2018-10-11

    IPC分类号: G01N21/958 G01N21/01

    摘要: 本实用新型公开一种球面光学元件表面疵病检测装置,涉及光学元件检测技术领域,控制电路、光源、待测透镜、适配透镜、图像传感器及计算机,其中,所述的控制电路连接光源以脉冲触发光源发光,所述的待测透镜设置于光源与图像传感器之间,所述的待测透镜与图像传感器之间设置有适配透镜,移动适配镜以使光斑大小与图像传感器相匹配;所述的图像传感器的输出端连接计算机的输入端;本实用新型采用非接触检测方式,不会对所检测的球面光学元件造成损伤;且检测装置结构简单,具有测量精度及效率高等优点,能够实现球面光学元件表面疵病的快速在线检测。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利