专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]远场超分辨光学系统、激光制造系统及成像分析系统-CN202311149467.8在审
  • 张震;杨伟 - 清华大学
  • 2023-09-07 - 2023-10-17 - G02B27/58
  • 本发明涉及光学系统技术领域,提供一种远场超分辨光学系统、激光制造系统及成像分析系统。远场超分辨光学系统,包括:激光发射装置,所述激光发射装置用于发射激光光束;第一光束调制模块,所述第一光束调制模块用于将激光光束调制为环形能量分布光束;第二光束调制模块,所述第二光束调制模块用于将所述环形能量分布光束调制为可实现环形聚焦的锥形波前相位分布光束;所述激光发射装置、所述第一光束调制模块和所述第二光束调制模块依次同轴设置。本发明提供的远场超分辨光学系统,在能够实现纳米级特征形貌分辨率的聚焦光场基础上,实现厘米级的远场工作距离,大幅提升光学系统的远场光学分辨率以及相关纳米级光学制造的制造效率和制造精度。
  • 远场超分辨光学系统激光制造系统成像分析
  • [发明专利]超分辨光场调制方法-CN202311149475.2在审
  • 张震;杨伟 - 清华大学
  • 2023-09-07 - 2023-10-13 - G02B27/58
  • 本发明涉及光学技术领域,尤其涉及一种超分辨光场调制方法,包括:对激光光束进行前处理;对前处理后的所述激光光束进行第一次空间能量分布调制,得到环形能量分布光束;将所述环形能量分布光束进行第二次空间能量分布调制,得到能够实现环形光束聚焦的锥形波前相位分布光束,所述锥形波前相位分布光束在环形聚焦位置前能够实现光束内相互重叠干涉。本发明提供的超分辨光场调制方法,实现超远场以及超分辨,以使得相关光学系统在突破现有超分辨技术瓶颈的基础上,同时实现具有更长工作距离的超远场聚焦。
  • 分辨调制方法
  • [发明专利]超分辨检测系统及超分辨检测方法-CN202080107054.1在审
  • 伯恩;宋李烟;周胜元;韦毅;龙青山 - 深圳华大智造科技股份有限公司
  • 2020-12-08 - 2023-07-28 - G02B27/58
  • 一种超分辨检测系统(10)及超分辨检测方法,用于检测待测样品(20)的生物信息,超分辨检测系统(10)包括:光源装置(11),用于发射光源光;第一微透镜阵列(121),用于接收并聚焦光源光以产生参考光,参考光用于扫描待测样品(20)以使待测样品(20)产生检测光,参考光扫描待测样品(20)时在待测样品(20)上形成聚焦光斑阵列;第二微透镜阵列(151)和滤光层(152),位于检测光的光路上,用于聚焦检测光,并用于滤除检测光中的杂散光;及至少一延时积分相机(141,142,143,144),至少一延时积分相机(141,142,143,144)用于接收检测光,并根据检测光获取待测样品(20)的生物信息。
  • 分辨检测系统方法
  • [发明专利]一种合成孔径成像系统-CN202310066747.6在审
  • 廖家莉;李洧;孙艳玲;马琳;鲁振中;兰金蓉 - 西安电子科技大学
  • 2023-01-16 - 2023-05-23 - G02B27/58
  • 本发明公开了一种合成孔径成像系统,包括:透镜、探测器和合成孔径;透镜位于成像目标的一侧;合成孔径位于透镜远离成像目标的一侧,并且,合成孔径由多个尺寸相同、以费马螺旋阵列排布的子孔径组成,每个子孔径的反射面与透镜的反射面相对;探测器位于透镜的焦平面,并且,位于每个子孔径远离透镜的一侧;来自成像目标的信息光经过每个子孔径的反射面的反射后,到达透镜的反射面,经过透镜的反射面的再次反射后,到达探测器,由探测器进行成像。本发明可以得到更高质量的图像。
  • 一种合成孔径成像系统
  • [实用新型]一种用于超分辨成像的介质微球磁控软体装置-CN202223507851.4有效
  • 王靖淳;蒋文波;王画然 - 西华大学
  • 2022-12-27 - 2023-03-28 - G02B27/58
  • 本实用新型公开了一种用于超分辨成像的介质微球磁控软体装置,其包括底座以及通过支撑架设置在底座上的介质微球操作台和三维电磁线圈,三维电磁线圈包括两个轴线重合的第一线圈、两个轴线重合的第二线圈和两个轴线重合的第三线圈,第一线圈、第二线圈和第三线圈的轴线均相互垂直,介质微球操作台上设置有水平槽箱,水平槽箱内放置有若干介质微球,介质溶液内设置有受磁场驱动的磁性软体操作手,磁性软体操作手呈透明状,磁性软体操作手的底部设置有一个开口朝下的半球槽,介质微球的上半部置于半球槽内,磁性软体操作手的顶部设置有用于定位的十字标记;本方案通过磁驱动的方式,实现对介质微球移动的无接触操控,其结构简单、操控精度高。
  • 一种用于分辨成像介质微球磁控软体装置
  • [发明专利]基于偏振选通的散斑超分辨率成像系统及其方法-CN202211412718.2在审
  • 刘飞;相萌;邓凯;袁琳;邵晓鹏 - 西安电子科技大学
  • 2022-11-11 - 2023-02-28 - G02B27/58
  • 本发明公开了一种基于偏振选通的散斑超分辨率成像系统及其方法,涉及成像技术领域,包括:点光源、第一偏振调控元件、分光棱镜和目标,目标靠近分光棱镜的一侧覆盖有散射介质;至少部分平行光射向散射介质表面后再反射至分光棱镜为第一平行光,至少部分平行光透射散射介质射向目标表面后再反射至分光棱镜为第二平行光;第二偏振调控元件,第二偏振调控元件位于分光棱镜的侧面,第一平行光经分光棱镜反射后射向第二偏振调控元件,转换为第一点光;第二平行光经分光棱镜后射向第二偏振调控元件,转换为第二点光;成像装置,用于接收第一点光形成第一图像,接收第二点光形成第二图像。本发明提高图像的分辨率。
  • 基于偏振散斑超分辨率成像系统及其方法
  • [发明专利]一种宽谱线高分辨率光学系统-CN201911394279.5有效
  • 刘鹏 - 张家港中贺自动化科技有限公司
  • 2019-12-30 - 2022-09-27 - G02B27/58
  • 本发明提供一种宽谱线高分辨率光学系统,其包括:光源单元、照明单元、成像单元;光源单元包括:光源以及聚光元件,照明单元包括:匀光部件和第二照明镜头,经过第二照明镜头的光束投射至第二照明面;成像单元包括:第一成像镜头,其包括依次设置的:第一成像镜组、第二成像镜组以及第三成像镜组。本发明的宽谱线高分辨率光学系统区别于现有技术,其检测视场(FOV)较小时,数值孔径(NA)比较大,接近于1,分辨率比较高;当检测视场(FOV)变大时,数值孔径(NA)不会相应减小,而是保持基本不变,其分辨率也会保持基本不变。(NA)*(FOV)会随着(FOV)增大而按比例增大,实现高分辨率大视场的效果,最终实现高分辨率的快速检测。
  • 一种宽谱线高分辨率光学系统
  • [发明专利]一种快速超分辨压缩数字全息显微成像系统及方法-CN202011387437.7有效
  • 苏萍;李英杰;王钦骅;马建设 - 清华大学深圳国际研究生院
  • 2020-12-01 - 2022-09-23 - G02B27/58
  • 本发明公开了一种快速超分辨压缩数字全息显微成像系统和方法,采用第一空间光调制器加载结构图案,由激光器发出的光束经过扩束准直之后照射在第一空间光调制器上,形成线性结构光,线性结构光经过第一显微物镜之后照射在被测样品表面,被测样品经过结构光调制之后被第二显微物镜放大,照射在第二空间光调制器上进行采样,然后在图像传感器表面形成全息图并被记录。本发明在图像传感器的一个曝光周期内,对多张结构光调制的物体图像进行采样,将多张采样后的图片压缩成像在同一张图片中,通过压缩感知算法和结构光重建算法进行图像重建,可以在极短的时间内成像多张结构光照明的全息图,避免了传统采集图像方法耗时长及操作步骤繁琐的问题。
  • 一种快速分辨压缩数字全息显微成像系统方法
  • [发明专利]一种角向径向关联光源实现超分辨的装置-CN202210579288.7在审
  • 陈君;王苏若;傅钢坤 - 中国计量大学
  • 2022-05-25 - 2022-07-29 - G02B27/58
  • 本发明公开了一种角向径向关联光源实现超分辨率的装置。实施步骤是:利用计算机制备一组全息图并加载到空间光调制器,每张全息图以相同的时间间隔在液晶屏上动态重复播放;激光经过空间光调制器调制产生角向径向关联光束后反射,选取反射光束的正一级衍射光并作为光源照射两个物点小孔,透射光经过成像系统后在CCD相机上得到两小孔的成像清晰度;改变角向径向关联光束的角向和径向参数,产生出一组新的数字全息图,直到获得可以实现超分辨成像的最佳参数。本发明所提供的装置通过控制数字全息图可以产生角向径向关联光束,这种光源能够通过参数δu和参数L独立地非耦合地调控探测端光束的角向和径向相干度,从而实现具有角向或径向特征的物体进行分维度的扫描式超分辨成像。而且本装置只有一个激光器和一个空间光调制器,光路搭建简单易操作。
  • 一种径向关联光源实现分辨装置

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