[发明专利]用于测量双凸透镜的双折射的测量方法及测量装置在审

专利信息
申请号: 202211699088.1 申请日: 2022-12-28
公开(公告)号: CN115855832A 公开(公告)日: 2023-03-28
发明(设计)人: 宫堂;张庆;陈哲;陈兴远;田可盈 申请(专利权)人: 湖北新华光信息材料有限公司
主分类号: G01N21/23 分类号: G01N21/23;G01M11/02
代理公司: 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 11277 代理人: 张会华;岳红杰
地址: 441057 *** 国省代码: 湖北;42
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摘要: 提供了一种用于测量双凸透镜的双折射的测量方法及测量装置。该测量方法包括:将测量光束引导至双凸透镜上,测量光束的入射方向与双凸透镜的光轴平行,测量光束从双凸透镜上的入射点射入双凸透镜并且从双凸透镜上的出射点射出;根据双凸透镜的前顶点与双凸透镜的后顶点之间的距离、双凸透镜的有效半径以及入射点与光轴之间的距离,获得入射点与出射点之间的距离。这样,能够容易且准确地获得入射点与出射点之间的距离,使得双凸透镜上任意入射点处的双折射均能够被准确地测出。
搜索关键词: 用于 测量 凸透镜 双折射 测量方法 装置
【主权项】:
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  • 瞿瑞祥;李国强 - 之江实验室
  • 2022-02-28 - 2022-05-27 - G01N21/23
  • 本发明提出了本申请公开了一种用液晶传感器实现一步法核酸检测的方法,包括如下步骤:S1、制备若干个液晶核酸传感器;S2、确定检测所需的表面活性剂溶液的特定体积分数;S3、向核酸适配体溶液中加入待测核酸溶液,并加入步骤S2中得出的特定体积分数的表面活性剂溶液,得到待测液;S4、将待测液加入液晶核酸传感器中,观察光学图像,记录检测结果。本发明可以解决目前“三步法”检测过程中面临的检测时间长,光学图像不稳定的问题,可以实现瞬时检测,且具有检测速率快、稳定性好、灵敏度高、普适性强的优势。
  • 一种光学材料双折射率测试装置及测试方法-202111530319.1
  • 龙西法;王祖建;杨云;苏榕冰;何超;杨晓明 - 中国科学院福建物质结构研究所
  • 2021-12-14 - 2022-04-12 - G01N21/23
  • 本发明公开了一种光学材料双折射率测试装置和测试方法,所述装置包括多波长光路系统、位相补偿系统、位相检测与处理系统、原位厚度测量系统;所述多波长光路系统包括双光路模块、正交偏光模块;所述位相补偿系统包括光程差增补模块,用于光学位相补偿;所述位相检测与处理系统包括位相检测模块和光程差测算模块;所述原位厚度测量系统包括自动升降模块和快速聚焦模块;用于光学材料样品厚度的原位测量。本发明基于微晶颗粒的双折射率测试装置及测试方法,极大地提高了双折射率的测试效率,有助于非线性光学晶体、双折射晶体等新型光学材料的快速性能评估,大幅缩短材料研发周期。
  • 玻璃应力缺陷的检测方法和装置-201810515307.3
  • 黄继欣;王昌奇;王大鹏 - 深圳市杰普特光电股份有限公司
  • 2018-05-25 - 2022-03-29 - G01N21/23
  • 本发明涉及玻璃应力缺陷的检测方法和装置。所述方法包括:使线偏振光依次通过玻璃样品、四分之一波片和检偏镜,其中线偏振光的偏振方向与检偏镜的偏振轴正交;当四分之一波片的光轴处于第一角度时采集玻璃样品的第一成像,第一角度为四分之一波片的光轴相对于线偏振光的偏振方向与检偏镜的偏振轴的45度角平分线的角度;当四分之一波片的光轴处于第二角度时采集玻璃样品的第二成像,第二角度与第一角度的大小相等、符号相反;获取第一成像的灰度值与第二成像的灰度值;以及根据第一成像的灰度值与第二成像的灰度值确定玻璃样品是否存在应力缺陷。采用本发明的方法和装置能够减轻甚至消除玻璃表面瑕疵或尘埃干扰,快速可靠地检测玻璃的应力缺陷。
  • 一种基于双折射微球旋转的DNA解螺旋的方法和装置-202210080378.1
  • 李帅;胡慧珠 - 之江实验室;浙江大学
  • 2022-01-24 - 2022-02-25 - G01N21/23
  • 本发明公开了基于双折射微球旋转的DNA解螺旋的方法和装置,将表面修饰有链霉亲和素的双折射微球与一端修饰有生物素、另一端修饰有地高辛的双链DNA在室温条件下反应一段时间;将反应后的溶液注入样品池中;打开激光器,在样品池中形成光阱;光阱捕获表面连有DNA链的双折射微球;改变入射光的偏振态,使得双折射微球旋转,带动DNA链进行解螺旋。本发明方法通过控制双折射微球旋转带动双折射微球表面连接的双链DNA发生解螺旋,由于是人工合成的具有双折射特性的微球,稳定性较高且表面便于进行化学修饰,可有效提高双折射微球的角动量转化效率,进而可提高光镊进行DNA解螺旋测量的稳定性。
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