一种光谱显微成像装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112097905A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010825276.9

    申请日:2020-08-17

    IPC分类号: G01J3/12 G01B9/04

    摘要: 本发明提供一种光谱显微成像装置,包括照明光源,载物台,显微物镜,视场光阑,4F中继透镜,闪耀光栅,带通滤波器,微透镜阵列和灰度相机,且自左向右依次设置;所述的4F中继透镜共有三组,分别设置在视场光阑和闪耀光栅之间、带通滤波器和微透镜阵列之间以及微透镜阵列和灰度相机之间。本发明装置通过光路设计,达到单次曝光即可同时获得观测样本多路连续光谱通道的目的,可以实时获得观察样本视频信息,无时间延时,无计算耗时。

    一种玻璃缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN107024488B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201710174896.9

    申请日:2017-03-22

    摘要: 本发明公开了一种玻璃缺陷检测方法。本发明步骤包括:用光源照射待检测玻璃样本,得到透射光;将透射光附带的相位信息经过傅里叶变换转换为位移信息;根据位移信息判定待检测玻璃样本是否存在缺陷;若存在缺陷,则检测存在缺陷的待检测玻璃样本的缺陷位置。本发明根据物像之间的等光程性通过光程理论建立起光程差和相位差之间的对应关系,并根据傅里叶光学中的频移性质,将待检测玻璃样本的厚度信息以透射光附带相位信息为媒介,再将相位信息转换成位移信息及光照强度信息记录在相机中,进而根据待检测玻璃样本厚度和图像灰度值之间的对应关系,通过对应的求解算法求出不同灰度值对应的样本厚度。能够快速精确的检测玻璃产品的缺陷。

    一种腕式激光针灸仪
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104225804B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410522360.8

    申请日:2014-09-30

    IPC分类号: A61N5/067

    摘要: 本发明公开了一种腕式激光针灸仪,包括激光针灸仪主机、治疗监测装置、导电线和腕带。主机包含微处理器、3个独立的激光驱动模块、状态显示模块、显示屏、按键、电源驱动模块以及锂电池;治疗监测装置包括固定板、3个独立的激光发射装置以及温度传感器;腕带包括用于固定主机的主腕带以及用于固定治疗监测装置的辅腕带。主机通过编程设置模拟出传统针灸的多种补泻手法和疗法,并通过导电线控制治疗检测装置进行相关穴位的激光调制照射以及温度监控;本发明选穴方便、治疗适用对象广,治疗更有针对性、疗效高、能耗小,设置有温度监控器,治疗过程更安全。

    一种基于多角度激光线扫描的三维重构系统

    公开(公告)号:CN110379013B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201910520240.7

    申请日:2019-06-17

    IPC分类号: G06T17/10 G06T7/12 G01B11/24

    摘要: 本发明公开了一种基于多角度激光线扫描的三维重构系统。本发明在单线激光扫描的基础上采用了三个线激光发射器,并分别相隔120°放置于被测物体周围,并使激光发射器和图像采集设备的位置相对固定,使用升降器来带动被测物体做上下运动,进而完成线激光对物体轮廓的全面扫描,通过对摄像机拍摄到的图片进行处理,进而完成对被测物体表面轮廓模型的重建。本发明系统包括驱动位移模块、激光扫描模块、图像采集模块和中央处理模块。本发明可以实现对被测物体的全方位扫描,进而获得被测物体表面的全部轮廓信息,可以有效地对不规则的物体进行重构,并极大的提高了被测物体的重构精度。

    一种基于LED阵列的光谱显微成像装置及其实现方法

    公开(公告)号:CN113534434A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110736666.3

    申请日:2021-06-30

    摘要: 本发明公开了一种基于LED阵列的光谱显微成像装置及其实现方法,光谱显微成像装置包括依次设置的15×15单光源窄光谱红光光源LED阵列,载物台,显微物镜,视场光阑,4F中继透镜,阿米西棱镜,带通滤波器,微透镜阵列和CCD阵列工业相机;所述的4F中继透镜共有两组,分别设置在视场光阑和阿米西棱镜之间以及带通滤波器和微透镜阵列之间;本发明装置通过光路设计,达到15×15单光源窄光谱红光光源LED阵列中单一波长的LED灯逐一点亮225次即可同时获得观测样本多路单个连续光谱通道,可以实时获得观察样本单个光谱图像视频信息,无时间延时,无计算耗时;本发明装置采用了阿米西棱镜,其体积较小并且可以使物镜和目镜位于一条直线上,且阿米西棱镜不会受限于全反射的临界角,能接受较大角度的入射光。

    一种基于LED阵列的光谱显微成像装置及其实现方法

    公开(公告)号:CN113534434B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202110736666.3

    申请日:2021-06-30

    摘要: 本发明公开了一种基于LED阵列的光谱显微成像装置及其实现方法,光谱显微成像装置包括依次设置的15×15单光源窄光谱红光光源LED阵列,载物台,显微物镜,视场光阑,4F中继透镜,阿米西棱镜,带通滤波器,微透镜阵列和CCD阵列工业相机;所述的4F中继透镜共有两组,分别设置在视场光阑和阿米西棱镜之间以及带通滤波器和微透镜阵列之间;本发明装置通过光路设计,达到15×15单光源窄光谱红光光源LED阵列中单一波长的LED灯逐一点亮225次即可同时获得观测样本多路单个连续光谱通道,可以实时获得观察样本单个光谱图像视频信息,无时间延时,无计算耗时;本发明装置采用了阿米西棱镜,其体积较小并且可以使物镜和目镜位于一条直线上,且阿米西棱镜不会受限于全反射的临界角,能接受较大角度的入射光。

    一种光谱显微成像装置及实现方法

    公开(公告)号:CN113568156A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110732122.X

    申请日:2021-06-29

    IPC分类号: G02B21/36 G01J3/28 G01J3/02

    摘要: 本发明公开了一种光谱显微成像装置及实现方法,包括依次设置的照明光源、载物台、显微物镜、视场光阑、闪耀光栅、带通滤波器、4F中继透镜、微透镜阵列、平移台、掩膜和CCD阵列;所述的4F中继透镜共有两组,分别设置在带通滤波器和微透镜阵列之间以及平移台和CCD阵列之间;本发明装置通过光路设计,达到多次曝光并通过算法即可得到清晰样本多路连续光谱通道的目的,可以获得观察样本多维清晰图像信息。去除了其中的一组不必要的4F中继透镜,使得结构更紧凑,光通量更大,像差变好。增加了平移台和掩膜,有效弥补了由于将图像升维之后降采样引起的像素降低问题。

    一种快速多光谱成像装置

    公开(公告)号:CN111198037A

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN202010029071.X

    申请日:2020-01-12

    IPC分类号: G01J3/28

    摘要: 本发明公开了一种用于多光谱成像的光路装置及其实现方法。本发明包括成像镜头,闪耀光栅,掩膜,带通滤波器,中继透镜,灰度相机。成像镜头作用与传统相机的镜头相同,用来获取场景的二维图像信息并投射到光栅表面。光栅会将场景不同光谱波长下的反射光色散到不同角度上,带通滤波器将闪耀光栅亮度最高的+1级中待记录的光谱波段单独通过,其他波段以及其它光栅级上的光线屏蔽掉。此时掩膜处于光栅与中继透镜中间,靠近光栅一侧,光栅将成像镜头投射在光栅表面的光线色散开,经过光栅色散后的光会照射在掩膜表面,经过掩膜的调制之后,经过中继透镜记录在相机的传感器阵列上。本发明可以记录连续多个光谱通道信息,并且可以用于记录动态场景的光谱成像。

    一种固定场景的像素级精度视频图像去抖动方法

    公开(公告)号:CN110536064A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910663573.5

    申请日:2019-07-22

    IPC分类号: H04N5/232 G06T7/11

    摘要: 本发明公开了一种固定场景的像素级精度视频图像去抖动方法。本发明提出基于图像特征块匹配方式,通过对前后帧图像之间进行区域分割、特征匹配、抖动位移信号提取、偏移信号矩阵生成,后期去抖动等一系列计算处理来实现改善视频中画质抖动的目的。本发明基于灰度值特征匹配的方式来获得视频各帧之间的相对运动参数,选取多个阵列式排布的特征区域,分别计算各个特征区域之间的相对运动参数,由于采取几乎覆盖整个视频场景的特征块选取方式,因此相对于普通的单独特征块选取方式而言,充分利用了整个视频场景的型廓信息,综合考虑整个阵列的特征区域变化情况,并以此为参考来进行图想去抖动处理,所以对于刚性抖动场景的去抖动效果更加优异。

    一种压缩高光谱掩膜优化方法

    公开(公告)号:CN107895063A

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201710960143.0

    申请日:2017-10-16

    摘要: 本发明公开了一种压缩高光谱掩膜优化方法。本发明步骤如下:步骤(1)通过掩膜在系统中的位置利用几何光学,得到初始投影矩阵P0,P0是实数域上一个p×n的矩阵,即设置初始循环迭代计数变量q=0;步骤(2)将矩阵PqD进行列标准化,得到有效地字典 步骤(3)构造Gram矩阵步骤(4)收缩Gram矩阵Gq,即更新Gram矩阵:步骤(5)利用SVD分解将收缩后的Gram矩阵 的秩降为p;步骤(6)求解Gram矩阵 的平方根Sq,使得 步骤(7)找到Pq+1使得误差最小,q=q+1。本发明优化后的掩膜的相互一致性明显低于随机掩膜的相互一致性,重建图像的信噪比也明显得到提高。