一种全场Z向位移测量系统

    公开(公告)号:CN104457581A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410430984.7

    申请日:2014-08-28

    IPC分类号: G01B11/02

    摘要: 本发明涉及全场激光测振系统技术领域,尤其涉及一种全场Z向位移测量系统。通过使用空间域相移法在传统激光剪切散斑干涉法的基础上实现动态测量,并进一步利用激光剪切散斑干涉法与多普勒干涉法的同质性和相似的测量精度,通过单点的时间域多普勒干涉法帮助激光剪切散斑干涉法实现绝对位移测量,经过这几个方面的改进,本发明所述的测量系统可以实现全场Z向位移测量,能实现高精度全场绝对值振动测量,能进行瞬态深度测量,在深度测量、三维传感,以及航空、航天的振动测量和新材料表征检测等领域的深度测量具有重要应用,在汽车开发领域、机械工业领域以及我国的装备制造业等涉及复杂结构振动优化的领域都有非常重大的应用。

    观察装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102870034A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201180021929.7

    申请日:2011-05-02

    IPC分类号: G02B27/52 G01J9/02 G01N21/45

    摘要: 本发明的目的是在于提供一种即使是在使用每一个像素的读出速度为低速的光检测器的情况下也能够以高灵敏度高速地获得正在移动的对象物的相位图像的观察装置。观察装置(1)具备光源部(10)、第1调制器(20)、第2调制器(30)、透镜(40)、射束分离器(41)、光检测器(46)以及运算部(50)。透镜(40)输入由正在移动的对象物(2)所产生的散射光从而形成对象物(2)的傅里叶变换图像。光检测器(46)关于u方向的各个位置在各个时刻输出表示以对应于经过透镜(40)到达受光面上各个位置的光的多普勒频移量的频率时间性地发生变化的数据的关于v方向的总和的数据。运算部(50)根据光检测器(46)的输出数据获得对象物(2)的图像。

    体内光学流成像
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104411233B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201380017190.1

    申请日:2013-02-01

    IPC分类号: A61B5/02 G01B9/02

    摘要: 与多普勒和其它基于相位的方法相比,幅度去相关测量对横向流敏感且不受相位噪声的影响。然而,OCT的高轴向分辨率使得其对轴向上的脉动牵连运动噪声非常敏感,这导致不可接受的信噪比(SNR)。为了克服该限制,产生基于由流引起的OCT信号幅度的去相关的新颖的OCT血管造影技术。全部OCT谱可被分离成几个较窄的谱带,这导致每个谱带中的OCT分辨单元为各向同性的并且较不易受到轴向运动噪声的影响。内B型扫描去相关可分开地使用较窄谱带来确定且随后被求平均。重新组合来自谱带的去相关图像产生使用整个OCT谱范围中的全部信息的算法。当与其它幅度去相关技术相比较时,这种图像对流检测和微脉管网络的连接性两者显示出SNR的显著改进。此外,各向同性分辨单元的创建可用于量化对轴向和横向流具有同等敏感度的流。这种经改进的非侵入式成像可用在多种疾病的诊断和管理中。

    多功能激光聚变诊断干涉仪

    公开(公告)号:CN106952668A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710223183.7

    申请日:2017-04-07

    IPC分类号: G21B1/23 G01B9/02 G01J11/00

    摘要: 本发明公开了一种多功能激光聚变诊断干涉仪,包括照明镜头、分束镜一、分束镜二、成像镜头一、成像镜头二、成像镜头三、条纹相机一、条纹相机二、条纹相机三、光环形器模块、探针光传像模块、干涉模块一和干涉模块二。采用本发明提供的多功能激光聚变诊断干涉仪,结构新颖,易于实现,能够共用传统的线VISAR的收光光路,保留了传统线VISAR干涉测量冲击波速度模块,通过改进光路充分利用了探针激光,在获取干涉拍频计算出冲击波表面速度的同时跟踪探针光吸收强度与冲击波界面变化,并配合合适的图像处理手段,能够将获取更多的物态信息,有利于进一步的物态诊断研究。

    一种全场Z向位移测量系统

    公开(公告)号:CN104457581B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201410430984.7

    申请日:2014-08-28

    IPC分类号: G01B11/02

    摘要: 本发明涉及全场激光测振系统技术领域,尤其涉及一种全场Z向位移测量系统。通过使用空间域相移法在传统激光剪切散斑干涉法的基础上实现动态测量,并进一步利用激光剪切散斑干涉法与多普勒干涉法的同质性和相似的测量精度,通过单点的时间域多普勒干涉法帮助激光剪切散斑干涉法实现绝对位移测量,经过这几个方面的改进,本发明所述的测量系统可以实现全场Z向位移测量,能实现高精度全场绝对值振动测量,能进行瞬态深度测量,在深度测量、三维传感,以及航空、航天的振动测量和新材料表征检测等领域的深度测量具有重要应用,在汽车开发领域、机械工业领域以及我国的装备制造业等涉及复杂结构振动优化的领域都有非常重大的应用。

    体内光学流成像
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104411233A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201380017190.1

    申请日:2013-02-01

    IPC分类号: A61B5/02 G01B9/02

    摘要: 与多普勒和其它基于相位的方法相比,幅度去相关测量对横向流敏感且不受相位噪声的影响。然而,OCT的高轴向分辨率使得其对轴向上的脉动牵连运动噪声非常敏感,这导致不可接受的信噪比(SNR)。为了克服该限制,产生基于由流引起的OCT信号幅度的去相关的新颖的OCT血管造影技术。全部OCT谱可被分离成几个较窄的谱带,这导致每个谱带中的OCT分辨单元为各向同性的并且较不易受到轴向运动噪声的影响。内B型扫描去相关可分开地使用较窄谱带来确定且随后被求平均。重新组合来自谱带的去相关图像产生使用整个OCT谱范围中的全部信息的算法。当与其它幅度去相关技术相比较时,这种图像对流检测和微脉管网络的连接性两者显示出SNR的显著改进。此外,各向同性分辨单元的创建可用于量化对轴向和横向流具有同等敏感度的流。这种经改进的非侵入式成像可用在多种疾病的诊断和管理中。

    观察装置
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102870034B

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201180021929.7

    申请日:2011-05-02

    IPC分类号: G02B27/52 G01J9/02 G01N21/45

    摘要: 本发明的目的是在于提供一种即使是在使用每一个像素的读出速度为低速的光检测器的情况下也能够以高灵敏度高速地获得正在移动的对象物的相位图像的观察装置。观察装置(1)具备光源部(10)、第1调制器(20)、第2调制器(30)、透镜(40)、射束分离器(41)、光检测器(46)以及运算部(50)。透镜(40)输入由正在移动的对象物(2)所产生的散射光从而形成对象物(2)的傅里叶变换图像。光检测器(46)关于u方向的各个位置在各个时刻输出表示以对应于经过透镜(40)到达受光面上各个位置的光的多普勒频移量的频率时间性地发生变化的数据的关于v方向的总和的数据。运算部(50)根据光检测器(46)的输出数据获得对象物(2)的图像。