一种结构光照明多焦面三维超分辨率成像系统

    公开(公告)号:CN110823372A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201910974052.1

    申请日:2019-10-14

    Inventor: 李栋 李迪

    Abstract: 本发明公开了一种结构光照明多焦面三维超分辨率成像系统,包括激发光调制模块、显微放大模块和多焦面成像模块,其中,多焦面成像模块包括增焦分光组件和荧光探测器,增焦分光组件用于将荧光信号均分为不同传播方向和聚焦程度的多束信号光,从而使多束信号光在荧光探测器靶面的不同位置形成不同焦面的图像,实现多焦面图像的同时探测,获得物体的三维结构信息。相对传统结构光照明三维超分辨成像,此系统无需移动样品,因此成像速度大大提升,为活体样本三维结构的研究提供有力的技术手段。

    一种光源强度标准灯及其用途
    92.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110715729A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201911052431.1

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明公开一种光源强度标准灯及其用途。该光源强度标准灯包括发光组件、定位组件和散热组件;其中,发光组件包括灯座、设置在灯座上的灯泡和外壁,外壁设置在灯泡和灯座的外部,用于保护灯泡和灯座;外壁能够进入光谱测量装置中的比色皿支架内;定位组件设置在外壁侧表面,且定位组件能够沿外壁侧表面上下运动;定位组件内的定位框的尺寸大于比色皿支架的尺寸,用于定位灯泡在比色皿支架内的位置。该标准灯外壁尺寸与比色皿外部尺寸相当,配合定位组件对准比色皿支架即可实现灯泡的定位。其相当于黑体辐射光源的强度标准灯,能够在宽光谱波段范围内(350-3000nm)光谱能量稳定输出。

    一种全波段无空窗波长标准光源及波长标定方法

    公开(公告)号:CN110411564A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910784967.6

    申请日:2019-08-23

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 刘川 任斌

    Abstract: 一种全波段无空窗波长标准光源及波长标定方法,涉及波长标准光源领域。包括依次设置的宽谱光源、消色差透镜对、针孔、第一准直透镜、光学标准具、半反半透分束镜、第二准直透镜、原子谱线光源;宽谱光源结合消色差透镜对和针孔用以发射经过空间滤波的连续谱光束,该连续谱光束经过光学标准具滤波产生梳状光谱的光束,再利用半反半透分束镜将梳状光谱的光束和发射已知原子谱线的光束进行合束,以此获得梳状光谱中夹带已知原子谱线的光束。

    一种基于CAM02-UCS色貌模型的光源光谱优化方法

    公开(公告)号:CN110319933A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910578160.7

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于CAM02-UCS色貌模型的光源光谱优化方法,包括:首先建立成像模型,计算出图像的原像素值,并采用显著性检测方法对目标区域的像素点坐标进行检测;然后将检测出的目标区域的像素点集映射到CAM02-UCS色貌模型中,并建立最大化色差值的目标函数,进而利用遗传算法优化该目标函数,以得到最大化色差值的像素值;最后根据该像素值求出最优的光源光谱功率。本发明的有益效果是:本发明所提出的技术方案结合LED光源光谱模型和优化算法,以及色域模型这个直观的描述方法,通过优化光源光谱改变彩度和色相两个重要的视觉色彩因素,可以直观的看出光源优化的效果。

    自动分析装置
    96.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110073200A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201780077706.X

    申请日:2017-10-24

    Abstract: 自动分析装置具备:产生中心波长为340nm以下的光的光源;被上述光源的光激励而发光,且与上述光源的透射光结合而产生波长340nm~800nm的光的荧光体;聚光透镜;至少一个狭缝;保持试样和试剂混合而成的反应溶液且供来自上述光源的光和来自上述荧光体的光入射的反应池;以及对透过上述反应池的光进行检测的检测器,上述光源、上述荧光体、上述聚光透镜以及上述狭缝沿与光轴一致的直线配置,上述狭缝的开口部的宽度为上述狭缝的位置处的形成上述光源的像的光线的宽度以下。

    一种地面成像光谱图像扫描系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN109839188A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201711203929.4

    申请日:2017-11-27

    Abstract: 本发明属于地球科学技术领域,具体涉及一种地面成像光谱图像扫描系统。本发明包括黑箱、地面成像光谱仪、光源和传送带:以黑箱作为高光谱图像的扫描场景,将地面成像光谱仪相机固定于黑箱的上部,地面成像光谱仪相机的镜头深入黑箱内部;将两个光源安置于黑箱内部,两个光源的光线聚焦于地面成像光谱仪相机镜头正下方;采用传送带输送待测物体至黑箱内部进行地面成像光谱图像扫描,通过控制传送带的速度来控制图像扫描速度。本发明在地面成像高光谱图像获取时,能够尽可能地消除或减少外界环境干扰因素,获取高质量、信噪比稳定的地面成像光谱数据,同时提高数据采集的效率。

    调节光束的相干量
    99.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109642821A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201780053060.1

    申请日:2017-08-17

    Abstract: 用于控制光学系统的技术包括访问从光学系统发射的脉冲光束的特定脉冲的属性的测量值,该属性与光束的相干量有关;将光束的属性的测量值与属性的目标值进行比较;基于比较确定是否生成控制信号;并且如果基于比较生成控制信号,则通过基于控制信号修改光学系统的方面来调节光束中的相干量,以减少特定脉冲之后的脉冲的相干量。

    三维空间光源系统及相关的光测量设备

    公开(公告)号:CN109520621A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201710847966.2

    申请日:2017-09-19

    Abstract: 本发明的各实施例涉及一种三维空间光源系统及其相应的光测量设备,其中三维空间光源系统包括:光源;以及彼此独立的多个光路,被配置为分别独立地耦合到所述光源;其中,所述多个光路进一步包括中间光路和多个外围光路,所述多个外围光路被配置为围绕所述中间光路进行布置并且能够作为次级光源进行输出。由此,本发明的三维空间光源系统只需一个光源即可满足椭圆偏振测量设备所需的多路光源需求,且结构简单、装调方便、易于维护。

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