研究了监测血液葡萄糖含量的装置。它利用葡萄糖对光学折射率的效应测量糖浓度。光沿光导纤维传输,当大多数内光线在小于临界角入射时可以计算出周围液体的折射率。这个装置可以优于0.1%的灵敏度测量葡萄糖浓度。
2023-04-02 20:53:55 3.69MB
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OCTproZ:OCTproZ是用于光学相干断层扫描处理和可视化的开源软件
2023-04-02 19:20:01 6.41MB visualization qt dsp cuda
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依据氧气对物质荧光的猝灭作用,研究了一种基于时域荧光寿命的水体溶解氧浓度检测方法,根据荧光猝灭曲线上的两点计算荧光寿命,并通过Stern-Volmer方程反演获得水体溶解氧浓度。结果表明:相同溶解氧浓度下,归一化处理后的荧光猝灭曲线不受激发光强度和激励持续时间等激发条件的影响;不同溶解氧浓度下,实测荧光寿命受系统延迟的影响,补偿后荧光寿命理论曲线与修正曲线具有良好的一致性,拟合相关系数达0.9985。与HQ30d溶解氧分析仪对比,测试结果表明,0~20 mg·L-1范围内溶解氧质量浓度测量误差小于0.5 mg·L-1,线性相关系数达0.9992。
2023-03-30 14:43:59 5.21MB 海洋光学 水体溶解 浓度检测 荧光寿命
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研制了一套探头末端直径为1 mm的血管内扫频光学相干层析成像(IV-OCT)系统。为了确保探头内格林透镜的中轴线与安装在微型电机轴上的直角棱镜的中轴线对准,制作了尺寸匹配的塑料套管;将格林透镜插入塑料套管后与微型电机一同安装于聚四氟乙烯(PTFE)管中,制成了末端直径为1 mm的探头。对光源自带的k-clock信号进行硬件滤波以去除其中的直流分量和谐波分量,提高了系统分辨率。对等波数域间隔重采样后的干涉光谱数据进行加窗、快速傅里叶变换(FFT)、取对数、背景去除后,将得到的多个轴向扫描(A-scan)数据进行坐标变换、重建,从而得到圆环显示的样品图像。实测系统纵向分辨率为11.8 μm,横向分辨率为24 μm,成像帧速为30 frame/s。利用研制的IV-OCT系统,实现了管状白胶带、小葱葱管、藕、离体鸭血管样品的OCT成像。
2023-03-28 13:35:49 7.7MB 医用光学 光学相干 血管 微型电机
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以单色标量波衍射理论为基础,研究了均匀平面波从不同角度入射小孔阵列的衍射特性。运用单孔衍射理论,同时考虑相邻小孔间衍射光强的相互影响,建立了小孔阵列衍射的理论模型和光强分布的数值积分式,小孔为硬边小孔。利用Matlab对500 nm波长的平面波入射微小方孔阵列衍射图样进行了计算机仿真,得到了不同几何参量下平面波从不同角度入射时的衍射图样的一维和二维光强分布图,并将仿真结果用于微型数字式太阳敏感器的光学系统中的结构参量设计和图像处理中的参量确定。太阳敏感器的成像实验结果表明,小孔阵列衍射光强分布图的仿真结果正确、太阳敏感器光学系统参量设计合理。小孔阵列衍射理论为太阳敏感器的光学系统设计和图像处理提供了可靠的理论基础。
2023-03-28 10:29:04 1.1MB 物理光学 小孔阵列 衍射
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§2-8单个折射球面的主平面和焦点 一、球面的主点位置 在近轴区,单个折射球面成完善像。在这种情况下,可以看成理想光组,也具有基点、基面。 主平面上,β=1,由近轴区横向放大率公式: 显然,要使上式成立,只能 l’ = l = 0 因此对于单个折射球面而言,H,H’和O 相重合,而且物方主平面和像方主平面与球面顶点O相切。
2023-03-26 10:01:26 15.09MB 学习课件
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一些zemax里程,一些比较实用的学习例子。关于光学zemax的学习
2023-03-23 21:42:23 86KB zemax
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发展了一种基于光学相干层析(OCT)散斑的流速测量方法。与传统激光散斑信号相似,样品中某一点处OCT信号随时间的波动与该处散射颗粒的平均速度有一定的依赖关系。通过对OCT信号的滤波和解调,得到OCT散斑波动信号,再对该信号进行傅里叶变换,得到散斑信号的频谱分布,然后依据频谱分布中高低频分量比值(HLR)与流速间的定量关系,就能确定样品中的流速分布。基于OCT散斑强度信号而非相位信息的流速测量方法,实验研究了HLR与流速间的关系,并给出了毛细玻璃管模型的流速分布图像。
2023-03-23 16:58:15 2.34MB 测量 光学相干 散斑信号 流速测量
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直角全反射式(TIR)棱镜比传统TIR棱镜加工难度低,结构上体积减小50%,重量减小42%,从而降低成本。为了使结构便于加工,应用光学理论对直角TIR棱镜进行优化设计。最后运用光学软件对设计进行模拟,实验结果表明,系统效率从53%降低到48.3%,均匀性从68%上升到91%,证明了设计的直角TIR棱镜的合理性与可行性。
2023-03-23 16:04:55 1.98MB 光学器件 直角全反 数字光处 光程
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在水下环境中,光的散射和衰减导致水下光学成像质量严重下降,图像对比度低、颜色失真。提出了一种基于暗原色和白平衡相结合的新方法来提高水下光学成像的图像质量,达到使水下光学成像清晰化的目的。根据水下成像特点,建立水下光学成像模型,采用暗原色算法对图像进行去模糊,并依据白平衡理论对去模糊后的图像进行颜色校正,提高水下彩色图像的质量。实验表明,提出的方法能够有效去除由光的散射引起的模糊,增强水下图像的可见度和恢复水下图像的颜色平衡,明显提高图像的清晰度和颜色的保真度。
2023-03-21 19:31:44 2.24MB 图像处理 水下彩色 暗原色 白平衡
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