-
公开(公告)号:CN103411941B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310367190.6
申请日:2013-08-21
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明提出了一种基于高级次轴对称偏振光的并行共焦显微成像方法及装置,利用该方法可获得物体的三维超分辨显微成像。所述基于高级次轴对称偏振光束的并行共焦显微成像装置包括:针孔滤波器、准直透镜、偏振转换系统、光瞳滤波器、分束镜、滤光片、针孔阵列板和传感器,其中,样品被放置于一三维平移台上,通过移动三维平移台可改变聚焦光斑在探测样品上的探测位置,以实现样品的三维扫描成像。
-
公开(公告)号:CN103633541B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201310659834.9
申请日:2013-12-09
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种控制用于激光打标的基于FPGA的脉冲光纤激光器功率控制系统和控制方法,所述脉冲光纤激光器功率控制系统包括用于发出控制信号的计算机、基于FPGA实现的功率控制系统和在控制下发出激光的脉冲光纤激光器,所述方法通过进行激光器输出电压和半导体激光器输出功率的输出功率值分配,其中将恒流源驱动的功率与锁存的功率进行比较,将比较结果反馈至恒流源进行驱动。根据本发明的脉冲光纤激光器输出光功率可以很好的满足激光打标的要求,通过采用了双端输入单端输出的模糊控制算法来实时的监测功率的输出大小,并根据反馈的功率值来调节恒流源驱动电路的电流的大小,来保证输出的功率的稳定。
-
公开(公告)号:CN103424861B
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201310360812.2
申请日:2013-08-19
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提出了一种基于柱偏振涡旋光束的超分辨共焦显微成像装置,包括针孔滤波器,使从激光器发出的光束经过后获得高斯基模光束;准直透镜,将所述高斯基模光束准直为平行光束;偏振及相位转换系统,使平行光束经过得到具有预定偏振及相位分布的柱偏振涡旋光束;光瞳滤波器,使柱偏振涡旋光束经过,经过分束镜反射并被聚光镜聚焦到待测样品上;滤光片,从样品反射的光信号经过聚光镜和分束镜后入射到一滤光片上,该滤光片只允许光信号中的荧光信号透射;探测器,所述荧光信号被聚光镜聚焦到探测针孔上,并被探测器探测转换为电信号输出;三维平移台,其上放置样品,通过移动三维平移台可实现样品不同位置的探测,从而实现样品的三维扫描成像。
-
公开(公告)号:CN103296568B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310231352.3
申请日:2013-06-09
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种脉冲光纤激光器声光调制器驱动电源,其特征在于所述驱动电源包括高频振荡器、2ASK键控调制电路、前置放大器、功率放大电路、控制器电路、脉冲陡化电路和输出匹配网络,高频振荡器用于产生高频载波信号,脉冲陡化电路接收来自外部的调制脉冲输入信号对其进行陡化处理,经陡化处理后的信号输入到所述控制器电路调节;2ASK键控调制电路通过输入的经所述控制器电路调节的脉冲信号对所述高频振荡器产生的高频载波信号进行幅度调制;前置放大器用于将经2ASK键控调制电路调制后的调制信号进行幅值放大,然后通过功率放大电路进行功率放大,然后通过输出匹配网络进行滤波和阻抗匹配后输出,驱动声光调制器的工作。
-
公开(公告)号:CN103673884A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310731031.X
申请日:2013-12-26
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明与其他的双三角测头中的光学系统相比,对于成像系统,所得到的是放大的实像,实现了理论上的高灵敏度,并且由于成放大的实像使得整个系统的后截距较长,设计在光路中添加了两片全反射镜来改变成像光束的方向,减小测头外形尺寸。
-
公开(公告)号:CN116100163A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211537843.6
申请日:2022-12-02
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: B23K26/38 , A61B18/20 , A61C19/06 , B23K26/402 , B23K26/70
Abstract: 本发明的一种基于光频梳的生物硬组织激光加工方法及装置,其方法通过激光测量和加工一体化设计的方法,结合飞秒光频梳技术,在不增加光路和监测系统复杂度的同时,实时测量和分析激光辐照生物硬组织时产生的光谱功率和时频域的信息,立足于光频梳反射光以及激发的等离子体和热辐射等光信号的特征光谱种类、强度和功率比以及时频域特征分析,获得状态和绝对距离信息,实现基于特征光谱和双色光梳光谱干涉测量同步测量的定位、尺寸测量、快速调焦和状态监测一体化。该方法可应用于骨和牙等生物硬组织的精准加工和手术治疗,涉及生物制品加工以及生物医疗等领域。
-
公开(公告)号:CN115690229A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211350364.3
申请日:2022-10-31
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G06T7/80
Abstract: 本发明涉及非接触式三维测量技术领域,特别涉及一种基于二维标靶的线结构光平面现场标定方法。本发明使用了提取的线结构光条中心线上所有特征点和相机光心拟合成的平面法向量与二维标定靶标所在的相机平面的法向量叉乘求得交线的方向向量,然后在相同位置移动或旋转一定角度的标定靶标一次再次求得光条中心线上的特征点与靶标所在平面法向量交线的方向向量,得到两条交线的方向向量后叉乘可得目标线结构光光平面的法向量,至此标定完成。本发明解决了使用传统二维标靶进行光平面标定时标定点较少、需要多次移动二维靶标和计算量较大等问题。
-
公开(公告)号:CN115096857A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210657328.5
申请日:2022-06-10
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种基于艾里光片线扫描的OCT成像方法和系统,该方法包括:将光源发出的光分为第一光线和第二光线;基于空间光调制器或相位掩膜板的立方位相图,并基于第一分束镜、高速振镜和第一物镜,对所述第一光线进行位相调制和傅里叶变换,生成艾里光片;基于所述艾里光片,获取由包含待测样品的第一反射光路所反射的物光;基于所述第二光线和反射镜,获取由包含所述反射镜的第二反射光路所反射的片状参考光;基于所述物光和所述片状参考光,获取所述待测样品的图像。本发明可采用低成本的LED光源,用空间光调制器或相位掩膜板调制入射光并生成艾里光片,提高入射光的焦深及其穿透深度,提高了信号采集速度,实现高性价比的OCT三维快速层析成像。
-
公开(公告)号:CN107049258A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710281613.0
申请日:2017-04-26
Applicant: 北京信息科技大学
CPC classification number: A61B5/0066 , A61B3/102 , A61B3/14
Abstract: 本发明实施例提供一种光学相干层析成像装置,包括用于生成高级次轴对称偏振光束的光源机构、用于放置所述被测对象的可移动平台,其中所述可移动平台上设有驱动器以根据主控机构的步进信号驱动所述可移动平台进行步进位移;还包括分束镜、第一显微镜、第二显微镜、参考镜、电荷耦合元件。上述技术方案提出了一种光学相干层析成像装置,其通过高级次轴对称偏转光束经过分束镜分束、第一显微镜反射聚焦后以多焦点方式照射到三维平移台上的待测对象上,能同时获得待测对象上多个探测点的特征信息,故本发明可更快的获得待测对象的三维图像。
-
公开(公告)号:CN103389573B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310329612.0
申请日:2013-07-31
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G02B21/06
Abstract: 基于径向偏振涡旋光束的超分辨受激发射损耗显微成像方法,包括如下步骤:对激发光束进行准直,获得第一平行光束;将所述第一平行光束转换为第一径向偏振光;调制所述第一径向偏振光并将其聚焦在焦平面的样品上,得到聚焦实心光斑;对抑制光束进行准直,获得第二平行光束;将第二平行光束转换为第二径向偏振光;将所述第二径向偏振光束转换为径向偏振涡旋光束;调制所述径向偏振涡旋光束并将其聚焦在所述焦平面的样品上,得到聚焦中空光斑,该聚焦中空光斑与上述聚焦实心光斑中心重叠,使得只有中间位置处、尺寸小于衍射极限的中间点发出荧光;通过探测器探测上述中间点所发出的荧光。
-
-
-
-
-
-
-
-
-