在现代光电系统和电子电工设备中,光学元件名称的准确识别与理解是确保系统设计、维护及优化的基石。无论是构建精密的光纤通信网络,还是调试复杂的激光加工设备,工程师和技术人员若对各类光纤元件、透镜、滤光片等关键部件的命名规则与功能特性模糊不清,极易导致选型错误、性能下降甚至系统故障。随着半导体器件与光电技术的深度融合,掌握规范的光学元件名称不仅关乎技术沟通的效率,
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参数
- 数据接口 / Data Interface : USB 2.0
- 扫描模式 / Scan Mode : Progressive
- 传感器类型 / Sensor Type : CCD
- 色度 / Chrome : Color
- 透镜支架 / Lens Mount : C-Mount
- RoHS / RoHs : Yes
- 传感器制造商 / Sensor Manufacturer : Sony Corporation
- 传感器型号 / Sensor Model Number : ICX204AK
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利用透镜振动实现激光投影应用中的散斑抑制
微型投影仪 紧凑方法 激光显示 振动透镜 散斑抑制 迷你投影仪 低成本
本文提出并验证了一种利用振动透镜实现激光束扫描的紧凑型散斑抑制方法。实验测得532纳米二极管泵浦固体激光器(DPSS)和520纳米激光二极管(LD)的最大散斑抑制效率分别为75.6%和81.25%,采用本方法获得的最低散斑对比度分别为0.11(DPSS激光器)和0.06(LD)。该方法仅需极低功耗、低成本即可实现散斑抑制,且无需弯曲激光光路。通过优化透镜参数,该方案有望承受高功率激光,适用于高流明激光投影仪。所演示技术具有小型化特征,同时展现出显著的散斑抑制效果,在微型及超微型激光投影仪应用中具有散斑抑制潜力。
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采用双绿光激光器与透镜二维振动实现散斑抑制
透镜的二维振动 散斑抑制 微型/超微型投影仪
本文提出了一种适用于激光投影仪的散斑抑制方法。通过结合波长分集与角度分集技术实现了散斑对比度(SCR)的降低:首先采用功率比为4:1的两种绿色激光源(520nm激光二极管与532nm二极管泵浦固态激光器)实现波长分集;其次通过在激光源后直接设置两个正交方向振动的透镜达成角度分集。这些微型振动透镜无需改变激光光路,有利于设计更紧凑的投影仪结构。通过优化透镜振动频率使输出图像的SCR达到最小值,在未使用光学扩散器的情况下实现了低于4%的散斑对比度,显著降低了光学损耗。进一步优化透镜光学镀膜还可提升透光率。该成果在抬头显示器(HUD)和移动设备的微型激光投影仪应用领域展现出重要前景。
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[IEEE 2019年第41届国际医学与生物工程学会年会(EMBC) - 德国柏林 (2019.7.23-2019.7.27)] 2019年第41届IEEE医学与生物工程学会国际年会(EMBC) - 基于嵌入式图形处理单元平台的便携式激光散斑成像仪原型系统
激光散斑对比成像 便携式 血流 嵌入式GPU 实时监测
激光散斑对比成像(LSCI)是一种用于测量血流的高分辨率全场光学技术,在临床和生物医学研究中得到了广泛应用。然而,目前大多数LSCI仪器体积庞大,限制了其应用场景。在本研究中,我们提出了一种便携式激光散斑成像仪的原型系统。与使用个人计算机(PC)的台式激光散斑系统不同,我们的系统采用嵌入式GPU系统(Jetson TX2,美国英伟达公司)和一块液晶触摸屏(尺寸为16.5×12.4厘米,重量为380克)?;钐迨笛楸砻鳎庵只诒阈紾PU的系统性能与实验室LSCI系统相当。这种便携式LSCI成像仪有望用于需要操作简便和安装便捷的场景,如术中监测或床边诊断。
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光电信息科学与工程实验方案1
1. 实验设计与方法选择:本研究提出并验证了一种利用振动透镜实现激光束扫描的紧凑型散斑抑制方法。该方法通过测量不同类型激光器的散斑抑制效率开展研究。 2. 样本选择与数据来源:采用两种绿色激光源——532nm倍频DPSS激光器和520nm半导体LD激光器。 3. 实验设备与材料清单:实验装置包含作为振动透镜模块的光学CD/DVD拾取执行器、扩散器、导光管、聚光透镜及用于图像采集的CCD相机。 4. 实验流程与操作步骤:激光束依次通过振动透镜模块(可选经扩散器和导光管)后投射至屏幕,CCD相机捕获成像结果。通过多功能信号发生器施加控制信号调节透镜振动。 5. 数据分析方法:通过计算散斑对比度(SCR)评估散斑抑制效率,该指标由散斑图案强度波动的标准差与平均强度分析得出。
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光电信息科学与工程实验方案2
1. 实验设计与方法选择:本实验结合波长分集与角度分集方法来降低散斑。通过功率比为4:1的两束绿色激光源实现波长分集,利用两个正交方向振动的透镜实现角度分集。 2. 样本选择与数据来源:所用激光源为520纳米激光二极管(LD)和532纳米二极管泵浦固态(DPSS)激光器。 3. 实验设备与材料清单:实验装置包含两个振动透镜(LVM1和LVM2)、立方分束器、功率计、微透镜阵列及投影透镜。 4. 实验流程与操作步骤:组合绿色激光束先后通过两个振动透镜,再经一对微透镜阵列使光场均匀化,最终将输出图像投射至屏幕。 5. 数据分析方法:通过测量散斑对比度(SCR)来评估散斑抑制效果。
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光电信息科学与工程实验方案3
1. 实验设计与方法选择:原型系统采用嵌入式GPU平台(Jetson TX2)、科学级CCD相机、激光源及LCD触摸屏构建,通过空间、时间及时空对比度分析实现血流成像。 2. 样本选择与数据来源:开展活体实验,包括指尖阻断模型及大鼠脑血流成像。 3. 实验设备与材料清单:包含Jetson TX2 GPU平台、DCU224M CCD相机、650纳米激光二极管及7英寸LCD触摸屏。 4. 实验流程与操作规范:系统以10毫秒曝光时间、25帧/秒速率采集图像,监测阻断前后的血流变化。 5. 数据分析方法:采用增强型激光散斑对比分析技术(eLASCA)提升对比度图像可视化效果。
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