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公开(公告)号:CN103513557B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310475603.2
申请日:2013-10-12
Applicant: 北京工业大学
IPC: G03H1/12
Abstract: 本发明涉及一种同轴数字全息成像方法,特别是涉及一种连续太赫兹波的同轴数字全息相位复原成像方法。包括完成全息图和背景图的负像素消除、正像素叠加的重建预处理过程和累加全息图归一化重建预处理过程。其相位重建迭代算法包括四步步骤:完成插值缺失数据,记录面到物面的太赫兹复振幅传播,消除孪生像的波前振幅阈值处理,物面传播回记录面抽取正像素相位数据集完成重建。通过计算得到的物体复振幅被用作下一轮迭代计算的输入值,迭代过程为步骤二开始至步骤四,多次迭代的最终效果将消除孪生像,得到高保真度的物面复振幅。
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公开(公告)号:CN103823353A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410085752.2
申请日:2014-03-10
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于微球体的亚波长超分辨率数字全息成像系统,包括全息图自动采集控制模块,数字全息图记录模块,数字全息图预处理模块,全息图数值分析和处理模块,相衬图像显示模块。其中,全息图自动采集控制模块利用Labview软件控制曝光时间、图像采集速度;数字全息图记录模块包括激光器、待测样品以及完成全息图形成的光学器件,其中的待测样品进行前期微球铺置,可利用丙酮或水对微球体进行稀释,将稀释好的微球体溶液用滴管将少量溶液滴到待测样品上,静置至丙酮或水挥发完毕,完成微球体的单层铺置。本发明采用微球体和显微物镜对微细结构进行两次放大,可实现微纳结构的三维相衬成像,横向分辨率可突破衍射极限,且系统结构简单,成本低。
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公开(公告)号:CN103257441A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310173970.7
申请日:2013-05-13
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 非相干数字全息三维动态显微成像系统与方法,属于光学衍射成像和非相干数字全息技术领域。采用基于位相空间光调制器的单次曝光相移技术和非相干光照明情形下实现动态样品的三维显微成像,在全息图拍摄光路中,入射光为由样品透射或反射的非相干光,经过准直透镜汇聚以及空间光调制器的调制后,被所述的图像传感器接收,图像传感器,空间光调制器均与计算机进行连接。其中空间光调制器上加载了在计算机中制作生成衍射分光的位相掩膜图样。为使系统可以一次曝光记录多幅相移全息图,需要将空间光调制器上的位相加载方法调整为分区域相移加载方式。本发明能够通过单次曝光同时记录多幅非相干数字全息图,可用于对光源相干性要求较低的实时性三维成像,并且系统内不需要任何移动或扫描部件。
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公开(公告)号:CN102129212B
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201110056888.7
申请日:2011-03-09
Applicant: 北京工业大学
IPC: G03H1/12
Abstract: 高衍射介质内部隐藏物体成像系统及成像方法,属于衍射成像,数字全息领域。系统上方安装CCD相机,其下方装配衍射介质、样品、线性平移台,毛玻璃连接在.线形平移台上;衍射介质的一侧依次安装平面镜、针孔、显微物镜、平面镜组;毛玻璃下方依次安装分束晶体、线性平移台,平面镜组连接在线性平移台上;分束晶体远离显微物镜的一侧依次安装凸透镜、激光二极管。其成像方法如下:1通过移动线性平移台使物光和参考光光程相等;2移动光路中线性平移台一次计算机中记录一次全息图,共记录N幅全息图,N的最佳取值为60,3用费涅耳衍射积分公式分别对N幅全息图做再现,最后将其叠加。本发明解决了高衍射介质内部的物体的直接成像问题。
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公开(公告)号:CN100437771C
公开(公告)日:2008-11-26
申请号:CN200610012079.5
申请日:2006-06-01
Applicant: 北京工业大学
IPC: G11B7/0065
Abstract: 本发明涉及一种全息光盘存储器的同轴读写镜头,属于光存储技术领域。激光读写镜头的所有器件的光轴在同一轴线上。其中空间光调制器(2)位于前组傅立叶变换镜头(3)的前焦面上,前组傅立叶变换镜头的后焦点与后组傅立叶变换透镜头(8)的前焦点重合,将全息光盘(10)放置于前组傅立叶变换镜头的后焦面附近,面阵光电耦合器件(9)位于后组傅立叶变换透镜头的后焦面上。第一环形球面反射镜(5)和第二环形球面反射镜(6)形成镜头组的前焦面放置随机位相板(4),后焦面与前组傅立叶变换镜头的后焦面重合。本发明可以缩小全息光盘存储器的体积,便于开发出体积更小功能更强的单光束读写系统,有助于使全息光盘存储器走向实用化和商业化。
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公开(公告)号:CN1332380C
公开(公告)日:2007-08-15
申请号:CN200510098338.6
申请日:2005-09-09
Applicant: 北京工业大学
IPC: G11B7/0065 , G11B7/135
Abstract: 全息光盘存储器的激光读写镜头属于光存储技术领域。本发明中的两个傅立叶变换镜头组采用非对称型结构进行串联,按照空间光调制器与面阵光电耦合器件的像素尺寸匹配镜头组放大率,进行消像差和畸变设计。消像差参考光镜头与傅立叶变换镜头的光轴有一定夹角,两个傅立叶变换镜头和参考光镜头形成三镜头组合式全息光盘存储器的激光读写镜头。本发明能够完成物光和参考光不共轴的全息光盘存储器的数据写入和读出,并且实现全息光盘存储器的空间光调制器与面阵光电探测器的像素匹配要求,达到快速读取,降低误码率的目的。
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公开(公告)号:CN1851811A
公开(公告)日:2006-10-25
申请号:CN200610012079.5
申请日:2006-06-01
Applicant: 北京工业大学
IPC: G11B7/0065
Abstract: 本发明涉及一种全息光盘存储器的同轴读写镜头,属于光存储技术领域。激光读写镜头的所有器件的光轴在同一轴线上。其中空间光调制器(2)位于前组傅立叶变换镜头(3)的前焦面上,前组傅立叶变换镜头的后焦点与后组傅立叶变换透镜头(8)的前焦点重合,将全息光盘(10)放置于前组傅立叶变换镜头的后焦面附近,面阵光电耦合器件(9)位于后组傅立叶变换透镜头的后焦面上。第一环形球面反射镜(5)和第二环形球面反射镜(6)形成镜头组的前焦面放置随机位相板(4),后焦面与前组傅立叶变换镜头的后焦面重合。本发明可以缩小全息光盘存储器的体积,便于开发出体积更小功能更强的单光束读写系统,有助于使全息光盘存储器走向实用化和商业化。
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公开(公告)号:CN1758348A
公开(公告)日:2006-04-12
申请号:CN200510098338.6
申请日:2005-09-09
Applicant: 北京工业大学
IPC: G11B7/0065 , G11B7/135
Abstract: 全息光盘存储器的激光读写镜头属于光存储技术领域。本发明中的两个傅立叶变换镜头组采用非对称型结构进行串联,按照空间光调制器与面阵光电耦合器件的像素尺寸匹配镜头组放大率,进行消像差和畸变设计。消像差参考光镜头与傅立叶变换镜头的光轴有一定夹角,两个傅立叶变换镜头和参考光镜头形成三镜头组合式全息光盘存储器的激光读写镜头。本发明能够完成物光和参考光不共轴的全息光盘存储器的数据写入和读出,并且实现全息光盘存储器的空间光调制器与面阵光电探测器的像素匹配要求,达到快速读取,降低误码率的目的。
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公开(公告)号:CN201974574U
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201120061212.2
申请日:2011-03-09
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: G03H1/0443 , G03H2001/005 , G03H2001/0456 , G03H2210/62 , G03H2223/16
Abstract: 倒置式数字全息显微镜,属于数字全息术技术领域,可用于三维实时形貌测量,生物细胞成像,其在激光器5的前方安置有光纤耦合器4,光纤耦合器4通过光纤与光纤分束器3相连,光纤分束器3接出两路光纤分别连接有光纤准直器1和光纤准直器6,光纤准直器1下方置有用于盛放样品13的样品台11,样品台11连接在二维平移台12.上,样品台11下方置有安装在一维平移台10上的显微物镜9,显微物镜9与光纤准直器6对准合束晶体8的两个相垂直的侧面。合束晶体8下方置有CCD相机7。其可以对培养皿底部贴壁生长的活体细胞做长时间高分辨率观测,系统集成度高,体积小,并且由于采用光纤连接使激光器可以任意安装在系统其他部位。
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公开(公告)号:CN202421745U
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201120377373.2
申请日:2011-09-29
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 光纤数字全息散斑去除成像系统,属于数字全息术领域。激光器出射端安置有光纤耦合器,光纤耦合器与光纤分束器相连,光纤分束器接出两路光纤分别连接在二维电动平移台和光纤夹持器上。连接在二维电动平移台的光纤的出射光与二维电动平移台相垂直,沿其出射方向设置有透镜和样品,二维电动平移台相连的光纤随二维电动平台水平移动;样品的中心与合束晶体中心连线垂直于合束晶体的一个侧面。与光纤夹持器连接的光纤的出射光垂直于合束晶体的另一个侧面,此侧面与样品中心相垂直的侧面垂直;与样品的中心相垂直的合束晶体的侧面的相对侧面放置有CCD相机,其与二维电动平台与计算机相连。本系统降低了数字全息再现像的散斑噪声,提高了信噪比。
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