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- [发明专利]一种超分辨光学管道的生成方法-CN201510780863.X在审
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王海凤;姜利平;朱厚飞;刘玲玲
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上海理工大学
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2015-11-13
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2016-01-13
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G02B27/58
- 本发明涉及一种超分辨光学管道的生成方法,激光器发出线偏振的激光束,沿光轴方向经准直扩束镜准直扩束后垂直照射到偏振转换器或涡旋相位板,转换为角向偏振光或涡旋光;设计二元光学器件,在玻璃基板上刻有五环0/π交替的环状凹槽,使所得角向偏振光或涡旋光垂直入射二元光学器件后,经环带为零的光束相位不变,经环带为π的光束相位延迟为π;经过二元光学器件调制后的角向偏振光束或涡旋光经高数值孔径的显微物镜后聚焦,调制后的光束在焦点处干涉相消,得到一个超分辨的光学管道。本发明基于二元光学器件的相位调节,在显微物镜的焦点处得到一个带有聚焦暗光斑的超分辨光学管道,作为STED显微镜的去激发光源,实现三维超分辨成像。
- 一种分辨光学管道生成方法
- [发明专利]一种波长可调的磁超透镜结构及其成像方法-CN201510640243.6在审
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王晓华;周晓锋
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盐城师范学院
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2015-09-30
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2015-12-16
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G02B27/58
- 本发明公开了一种波长可调的磁超透镜结构及其成像方法,包括磁性薄膜,其具有高透光性,能够感应外部磁场调节自身磁导率;基底薄膜,其具有高透光性,所述基底薄膜贴附在磁性薄膜外表面;其中,所述磁超透镜利用外部磁场对自身进行调谐,改变磁超透镜中磁性薄膜的磁导率,使磁性薄膜和基底薄膜的磁导率相匹配,目标物在像平面上达到清晰的超分辨率像。本发明能实现至少工作波长的λ/15的超分辨率成像,能分辨目标物的最小距离约是磁超透镜厚度的0.62倍;对目标物在像平面上实现超分辨率的清晰成像。不仅对静止的目标物能在像平面上实现超分辨率的清晰成像,而且也对活动的目标物能在像平面上实现超分辨率的清晰成像。
- 一种波长可调透镜结构及其成像方法
- [实用新型]用于大规模高分辨率遥感相机的光学成像系统-CN201320880938.8有效
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季轶群;王岩
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苏州大学
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2013-12-30
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2014-09-17
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G02B27/58
- 本实用新型涉及一种用于大规模高分辨率遥感相机的光学成像系统。微小透镜阵列位于前置物镜和探测器焦平面之间,前置物镜采用同心对称的球形透镜结构,获取大视场场景,微小透镜阵列的每个通道由一组分离的双胶合透镜组构成,用于在其所承担通道的小视场范围内实现精细像差校正,形成多个独立的成像通道,将整个视场内信息无任何损失地全部成像至探测器焦平面上,在大视场内各处都获得衍射极限性能的高分辨率成像。本实用新型采用纯透射式的光学结构,具有简单紧凑、适用于整个可见光工作波段、视场大、全视场像质均匀、成像性能优、成本低等特点。本实用新型提供了空间分辨率不受视场限制的多尺度光学成像系统,适用于对地观测和普查的遥感相机。
- 用于大规模高分辨率遥感相机光学成像系统
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