一种适用于光声显微成像大景深探测的声光耦合棱镜

    公开(公告)号:CN113092381A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110212563.7

    申请日:2021-02-25

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种适用于光声显微成像大景深探测的声光耦合棱镜,包括:直角棱镜、超声换能器、校准镜、声透镜、物镜、反射镜、不规则棱镜;反射镜为不规则棱镜的一个45度斜面;直角棱镜和不规则棱镜连接在一起,且反射镜为二者连接时的接触面;声透镜用于产生贝塞尔声束;校准镜用于消除声透镜对光束传输的影响;超声换能器用于检测超声信号;物镜用于发出供反射镜反射的光束;首先准直光束经过物镜和校准镜,然后在反射镜作用下将光轴方向偏转,在声透镜下方聚焦。超声换能器发出的声束先通过直角棱镜和不规则棱镜,然后在声透镜作用下形成贝塞尔声束,实现光与声的共焦耦合。

    一种基于压电陶瓷圆管的虚拟自聚焦透镜产生的装置及方法

    公开(公告)号:CN111948174A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010575721.0

    申请日:2020-06-22

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于压电陶瓷圆管的虚拟自聚焦透镜产生的装置及方法,设置有脉冲激光器、函数发生器、数字脉冲延时器、压电陶瓷圆管和由D型触发器构成的同步电路。脉冲激光器发射激光脉冲,入射至压电陶瓷圆管,使用第一函数发生器对压电陶瓷圆管施加一个正弦射频信号,在圆管中的液体会产生驻波,驻波会周期性地改变局部液体密度,进而改变液体折射率分布,径向上液体折射率表现为零阶贝塞尔函数分布,并且和正弦射频信号同步变化。构建同步电路同步激光脉冲和压电陶瓷圆管的折射率变化,使脉冲激光器在压电陶瓷圆管中心折射率变化为正最大的时候出光,此时圆管中心区域的折射率分布近似为自聚焦透镜的折射率分布,进而获得虚拟的自聚焦透镜。

    一种使用高低频探头配合的轴向高分辨光声成像方法及系统

    公开(公告)号:CN111938581A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010641077.2

    申请日:2020-07-06

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种使用高低频探头配合的轴向高分辨光声成像方法及其装置系统,包括激光发生器、物镜、两个不同中心频率的聚焦型超声探头、三维扫描器、信号采集卡以及工作站。实现光声显微成像系统轴向高分辨成像需求。使用高低频探头配合的轴向高分辨光声成像方法主要是使用两个中心频率不同的聚焦型超声探头,由于不同中心频率的超声探头能够探测的频谱范围不同,将两个不同中心频率的探头获取的光声信号频谱进行融合获得拓展的光声信号频谱,进而提升系统的轴向分辨率。该方法将使系统能够更加真实地反映样品的三维结构信息,拓展光声显微成像的应用范围。

    一种参数可调轴向余弦结构光产生装置及方法

    公开(公告)号:CN111913313A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010698579.9

    申请日:2020-07-20

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种参数可调轴向余弦结构光产生装置及方法,主要包括激光器、线偏振片、纯相位型空间光调制器、孔径光阑、工作站。激光器发出一准直光束斜入射至纯相位型空间光调制器,在纯相位型空间光调制器前放置一偏振片以保证纯相位型空间光调制器对光的纯相位调制,通过工作站向纯相位型空间光调制器加载双环缝相位图。纯相位型空间光调制器的出射光通过第一聚光透镜,并在焦点处放置孔径光阑挡住衍射零级光,仅让衍射一级光通过,进而获得双环缝光束。最后双环缝光束通过第二聚光透镜准直和第一物镜聚焦后,在焦点区域干涉产生轴向余弦结构光。该方法为光镊等领域的结构光生成提供了很好的解决方案。

    一种基于光纤延时的多通道光声显微成像方法

    公开(公告)号:CN111759276A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010530247.X

    申请日:2020-06-11

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于光纤延时的多通道光声显微成像方法,提升光声显微成像系统功能成像的速度。所述的基于光纤延时的多通道光声显微成像方法主要是使用两根长度不同、工作在不同波段的多模光纤,光脉冲从这两根光纤出来后耦合进同一根单模光纤,获得含有2个具有一定时间间隔的光脉冲;光脉冲依次激发样品产生具有同样时间间隔光声信号,由于获取的光声信号是时间分辨的,表现为一次扫描中获取的B型扫描图在深度上含有具有一定深度间隔的对应两个波长的光声信号,进而实现多通道成像。本发明使用光纤延时的方法实现光声显微成像系统功能成像速度的提升,减少测量次数,提升了成像效率。

    一种基于γ射线的地层层析成像系统及方法

    公开(公告)号:CN111025412A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911316038.9

    申请日:2019-12-19

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明属于地层结构层析技术领域,公开了一种基于γ射线的地层层析成像系统及方法。通过闪烁晶体探测器采集宇宙射线中γ射线并经过退激发、SiPM光电转换为电脉冲信号给符合事件电路,符合事件电路从中提取时间、位置、能量信息等成像参数,通过解析迭代法进行图像重建及成像。本发明提供的一种地层结构成像系统和方法不但能够准确测定地层结构,并且相对现有技术具有更高空间分辨率、全视野均匀的特点。

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