一种改进的光场显微成像装置及构建方法

    公开(公告)号:CN111537765B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202010317725.9

    申请日:2020-04-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种改进的光场显微成像装置及构建方法,其中光场显微成像装置包括显微镜物镜、显微镜筒镜、微透镜阵列以及相机传感器,所述相机传感器采集显微镜物镜成像于显微镜筒镜上的图像;其特征在于:所述微透镜阵列位于显微镜像平面与相机传感器之间,显微镜筒镜成像于显微镜像平面上,再经过微透镜阵列的作用后,再次成像于相机传感器上。本发明根据离焦距离定义求得微透镜阵列和显微镜像平面的距离;根据F数匹配原则求得相机传感器与微透镜阵列距离。本发明所提供的改进的光场显微成像装置可在物镜焦平面附近获得高重建分辨率,可作为光场显微粒子图像测速系统的成像装置。

    一种光场Micro-PIV系统的标定方法

    公开(公告)号:CN109061229A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810876217.7

    申请日:2018-08-02

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种光场Micro‑PIV系统的标定方法,包括如下步骤:制备内部具有示踪粒子的浓、稀标定样品;利用浓标定样品结合清晰度算法标定微透镜阵列和显微镜筒镜的距离;利用稀标定样品结合图像相似度算法标定传感器面和微透镜阵列的距离。本发明利用激光器和荧光聚苯乙烯微球代替平行白光源进行标定,可消除因入射光波长不同而带来的误差,标定精度高。

    三维微尺度速度场测量方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN116338238A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310218632.4

    申请日:2023-03-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维微尺度速度场测量方法、装置及存储介质,三维微尺度速度场测量方法包括:获取光场显微成像下的粒子光场图像;计算获取的粒子光场图像在测量体内的重建粒子分布;获得重建粒子分布的粒子中心分布;基于重建粒子分布,利用互相关算法计算测量体内的低分辨率三维位移场;以计算得到的低分辨率三维位移场为预测位移,对获得的粒子中心分布进行运动补偿,获得移位粒子中心分布;对获得的移位粒子中心分布进行交叉验证匹配,获得高分辨率三维微尺度速度场。本发明以互相关算法得到的低分辨率三维位移场为基础,利用交叉验证匹配算法对两帧粒子进行匹配,可在高浓度下准确追踪单个粒子,有效提升三维微尺度速度场的分辨率。

    一种光场Micro-PIV系统的标定方法

    公开(公告)号:CN109061229B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201810876217.7

    申请日:2018-08-02

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种光场Micro‑PIV系统的标定方法,包括如下步骤:制备内部具有示踪粒子的浓、稀标定样品;利用浓标定样品结合清晰度算法标定微透镜阵列和显微镜筒镜的距离;利用稀标定样品结合图像相似度算法标定传感器面和微透镜阵列的距离。本发明利用激光器和荧光聚苯乙烯微球代替平行白光源进行标定,可消除因入射光波长不同而带来的误差,标定精度高。

    一种改进的光场显微成像装置及构建方法

    公开(公告)号:CN111537765A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010317725.9

    申请日:2020-04-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种改进的光场显微成像装置及构建方法,其中光场显微成像装置包括显微镜物镜、显微镜筒镜、微透镜阵列以及相机传感器,所述相机传感器采集显微镜物镜成像于显微镜筒镜上的图像;其特征在于:所述微透镜阵列位于显微镜像平面与相机传感器之间,显微镜筒镜成像于显微镜像平面上,再经过微透镜阵列的作用后,再次成像于相机传感器上。本发明根据离焦距离定义求得微透镜阵列和显微镜像平面的距离;根据F数匹配原则求得相机传感器与微透镜阵列距离。本发明所提供的改进的光场显微成像装置可在物镜焦平面附近获得高重建分辨率,可作为光场显微粒子图像测速系统的成像装置。

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