光学聚焦论文-鲍宁,蒋正轩,陶黎明

光学聚焦论文-鲍宁,蒋正轩,陶黎明

导读:本文包含了光学聚焦论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:脉络膜破裂,外伤,共聚焦激光检眼镜,光学相干断层扫描

光学聚焦论文文献综述

鲍宁,蒋正轩,陶黎明[1](2019)在《光学相干断层扫描血管成像术(OCTA)及共聚焦激光检眼镜(cSLO)眼底成像对脉络膜破裂伤患者检查的临床价值》一文中研究指出目的探讨光学相干断层扫描血管成像术(optical coherence tomography angiography,OCTA)及共聚焦激光检眼镜(confocal scanning laser ophthalmoscope cSLO)眼底成像对脉络膜破裂伤患者检查的临床价值。方法收集2017年6月至2018年6月在安徽医科大学第二附属医院门诊就诊的脉络膜破裂伤患者12例12眼的资料。应用cSLO和OCTA对患者进行视网膜脉络膜成像,获取图像后重点分析视网膜无血流层(avascular complex,AC)、脉络膜毛细血管层(choriocapillaris,CC)及脉络膜层,以AC、CC层出现异常血管影像为继发脉络膜新生血管的依据。结果分析收集的图像可以发现脉络膜破裂伤多呈现与视盘平行的条形病灶(10眼);部分病例伴有新生血管(7眼),多位于AC层,CC层少见。在OCTA图像中视网膜色素上皮断裂最大直径为(1158.8±364.0)μm,cSLO红光眼底成像处相应位置病变边缘距离为(1184.3±350.2)μm,两者比较差异无统计学意义(t=0.43,P> 0.05),OCTA与cSLO眼底成像对视网膜色素上皮损伤的检查结果一致。cSLO红光眼底成像中标识视网膜色素上皮病变面积为(2.83±0.77) mm~2,OCTA显示的CC层中标识出脉络膜毛细血管缺损面积为(3.63±1.02) mm~2,两者比较差异有统计学意义(t=1.71,P <0.05)。7例患者损伤区内AC层出现异常血管影像,其中6例行玻璃体内注射抗血管内皮生长因子药物治疗,新生血管明显消退,但患者视力提高不明显。结论 OCTA与cSLO眼底成像可以准确地反映外伤致脉络膜破裂伤情况,能够指导治疗,由于是无创检查,在随访过程中存在优势。(本文来源于《眼科新进展》期刊2019年10期)

强鹏飞,盛立志,李林森,闫永清,刘哲[2](2019)在《X射线聚焦望远镜光学设计》一文中研究指出X射线聚焦望远镜是X射线空间观测的重要设备,针对X射线聚焦望远镜光学设计工作,采用掠入射原理对X射线进行聚焦,利用蒙特卡罗算法仿真镜片面型和粗糙度对角分辨率影响,并确定了不同分辨率水平对镜片面型的不同需求;对X射线聚焦望远镜有效面积进行分析,并确定了膜层结构、层数与有效面积的关系,最终完成了焦距5.25 m、嵌套层数45层,有效面积为842和563 cm~2@6 keV的X射线聚焦望远镜设计.(本文来源于《物理学报》期刊2019年16期)

,朱文彬[3](2019)在《福光股份:聚焦光学镜头 擦亮信息化时代的“眼睛”》一文中研究指出3月29日申请科创板上市获受理,5月10日一轮问询,5月21日二轮问询,6月11日首发上会通过,6月13日正式提交注册申请,在科创板的门前,福光股份叩门之声越来越紧。上天可以“窥视”寒宫嫦娥,下海可以“远望”五洋鱼鳖,入则探晓室内动静,出则锁定城(本文来源于《上海证券报》期刊2019-06-28)

刘金光,温才妃[4](2019)在《潘君骅:聚焦星空的“光学全才”》一文中研究指出潘君骅常常自己想办法设计仪器,他的很多光学检测系统都是自己设计出来的,这也让光学检测成为他的强项。至今,他的实验室里有很多设备都是全世界独一无二的。不久前,一颗国际编号为216331的小行星,获国际小行星中心和国际小行星命名委员会批准,被正式命(本文来源于《中国科学报》期刊2019-06-05)

李承明月[5](2019)在《用于穿透和聚焦在散射介质内部的光学相位共轭技术(英文)》一文中研究指出Optical phase conjugation(OPC) is a technique that generates a light field with reversed wavefront and identical amplitude distribution as the incident light. It has a unique feature of suppressing the aberration of incident beam induced by inhomogeneous or disturbing medium. Although this technique has been extensively studied since the 1970s, it has become more attractive because of unprecedented achievements and prospective potentials in biomedical applications. OPC-based techniques have been successfully utilized to form a focus through/inside highly scattered biological samples. It opens a new avenue by significantly enhancing the light delivery in biological tissue for high-resolution imaging,diagnosis and treatment of medical diseases. In order to provide insight into its further development,recent progress of OPC techniques for focusing light through/inside biological tissue was summarized.(本文来源于《红外与激光工程》期刊2019年07期)

胡海鹰,刘忠,杨浩,闫二艳,郑强林[6](2019)在《微波准光学聚焦系统空间辐射场分布测试》一文中研究指出针对研制的大功率微波(HPM)大气等离子体实验装置中一定封闭空间内微波准光学聚焦系统的空间辐射场强分布进行测试研究。由于需测量封闭有限空间内强电磁场的非均匀分布,直接采用HPM辐射场测试方法已不适用。利用研制的非金属传动装置,精确控制相对步进,采用各向同性场测试探头作为电场测试接收系统,通过量传完成小信号辐射场的非均匀分布测试。(本文来源于《太赫兹科学与电子信息学报》期刊2019年02期)

李超[7](2019)在《基于视觉检测的光学聚焦镜头感光元件定位系统研究》一文中研究指出近年来,工业的发展带动了光学仪器需求量的激增,光学聚焦镜头组件作为光学仪器的重要组成部分,光学聚焦镜头与感光元件之间的定位精度直接决定了光学产品的生产质量,与此同时,基于机器视觉的检测技术已经广泛应用到自动化行业,通过代替手工作业方式来提高生产效率。本文研究了视觉检测技术在光学聚焦镜头组件定位中的应用,内容主要包括以下几部分:(1)针对因制造精度而导致的光学聚焦镜头焦点误差问题,设计了基于视觉检测的光学聚焦镜头组件定位系统的整体方案,并根据定位精度要求进行光源、相机、镜头的选型。(2)针对光学聚焦镜头焦点位置不确定、焦点图像光斑区域不规则等特点,设计了一套焦点中心检测算法。首先根据光斑梯度、区域填充、形态学腐蚀确定图像中光斑区域的光照强度,然后通过与阈值范围比较,并确定镜头焦点的空间位置,最后对该位置的图像采用重心法实现焦点中心检测。(3)针对感光元件背景电路复杂、干扰信息大、相对尺寸较小等特点,设计了一套感光元件中心检测算法。本套算法在结合了模板匹配和轮廓拟合等定位算法的基础上,创新提出了先粗后精的感光元件定位策略。在粗定位阶段,首先分析了MAD、NCC、金字塔搜索的NCC等模板匹配算法,通过实验对比各自的优缺点,最后选取匹配时间低、精度较高的基于金字塔搜索的NCC算法;在边缘提取阶段,对比分析了Prewitt、Canny、基于Qtsu的自适应Canny等边缘检测算法的优缺点,最后选用抗光照环境干扰较强Qtsu的自适应Canny边缘检测算法;在目标提取阶段,选定连通域标记法,排除非目标因素的干扰,为下一步的精定位做准备;在目标定位阶段,采用最小二乘法圆拟合算法实现目标的精确定位。(4)搭建了实验平台,完成了焦点空间位置的标定、工业相机的标定、光学聚焦镜头组件定位实验,实验结果表明,平均定位精度为0.018mm,相对定位精度为1.87%。然后从图像处理算法、标定参数、照明系统、机械误差等方面进行了误差分析,误差值远小于定位精度要求。本文设计的定位系统在提高精度方面,对光学仪器行业具有重要参考价值。(本文来源于《天津理工大学》期刊2019-01-01)

肖海东,吴永前[8](2018)在《共聚焦激光扫描显微系统光学设计》一文中研究指出为了实现非接触式、快速高精度的光学检测,设计了一种共聚焦激光扫描显微光学系统。在保证设计指标的前提下,简化了各光组的结构,采用7片球面透镜并以K9玻璃作为透镜材料。使用Zemax软件对光学系统进行了设计和仿真。结果表明:物镜的数值孔径为0.49;系统的径向和轴向光学分辨率分别为0.400μm和0.772μm;显微聚焦系统聚焦弥散斑直径小于2μm;照明系统聚焦弥散斑直径小于10μm;探测系统的聚焦光斑直径小于20μm;根据仿真结果确定了针孔1和针孔2的尺寸均为20μm,且厚度不超过0.1mm;各子系统的MTF曲线均接近衍射极限,具有很高的光学传输效率。(本文来源于《光学仪器》期刊2018年06期)

常浩,叶继飞,李南雷,周伟静[9](2018)在《一种应用于激光微烧蚀的光学聚焦系统简化设计方法》一文中研究指出针对激光微推力器对光学聚焦系统结构紧凑、聚焦光斑尺寸小以及避免羽流污染的特殊要求,采用传统的光线追迹法研究单透镜直接聚焦、双透镜准直聚焦两种典型方案光学设计方法。针对低功耗半导体激光器光纤耦合输出的芯径和数值孔径条件,在50μm级聚焦光斑约束下,研究单透镜聚焦系统设计方案,得到了透镜厚度、焦距、工作距等设计参数的关系;研究准直聚焦光学系统的双透镜系统设计方案,得到了透镜厚度、透镜中心距、工作距等设计参数特征关系。针对两种典型光学设计方案,给出了工程应用设计参数。文中提出的设计方法避免了复杂的光学设计过程,可为激光微推力器激光光束微尺度聚焦提供一种简单实效的方法。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2018年09期)

米庆改,王旭葆,肖荣诗[10](2018)在《用于千瓦级直接半导体激光堆栈的聚焦光学系统》一文中研究指出针对2 750 W直接大功率半导体激光堆栈输出的矩形光斑,设计了一种长焦距光学系统用于激光材料加工。首先,对整形光路进行了理论分析,利用倒置开普勒望远系统原理对慢轴光束进行扩束和准直,再利用聚焦镜实现快慢轴同步聚焦。推导出了快慢轴聚焦光斑大小的公式并计算出焦深理论值,分析了聚焦光斑大小的影响因素。接着,用ZEMAX软件模拟了LD stack光源和整个光学系统并进行了光线追迹,得到了模拟的光束变化形式及聚焦光斑尺寸。最后,进行相应的实验验证,实现了1.5 mm×4.0 mm的焦点光斑,焦距250 mm,焦深18.6 mm。讨论了整个聚焦光学系统性能的优缺点以及今后的改进方向。这种聚焦方法可以得到长焦距高功率密度聚焦光斑,满足激光熔覆、表面处理等工艺对光源的要求。(本文来源于《发光学报》期刊2018年08期)

光学聚焦论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

X射线聚焦望远镜是X射线空间观测的重要设备,针对X射线聚焦望远镜光学设计工作,采用掠入射原理对X射线进行聚焦,利用蒙特卡罗算法仿真镜片面型和粗糙度对角分辨率影响,并确定了不同分辨率水平对镜片面型的不同需求;对X射线聚焦望远镜有效面积进行分析,并确定了膜层结构、层数与有效面积的关系,最终完成了焦距5.25 m、嵌套层数45层,有效面积为842和563 cm~2@6 keV的X射线聚焦望远镜设计.

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

光学聚焦论文参考文献

[1].鲍宁,蒋正轩,陶黎明.光学相干断层扫描血管成像术(OCTA)及共聚焦激光检眼镜(cSLO)眼底成像对脉络膜破裂伤患者检查的临床价值[J].眼科新进展.2019

[2].强鹏飞,盛立志,李林森,闫永清,刘哲.X射线聚焦望远镜光学设计[J].物理学报.2019

[3].,朱文彬.福光股份:聚焦光学镜头擦亮信息化时代的“眼睛”[N].上海证券报.2019

[4].刘金光,温才妃.潘君骅:聚焦星空的“光学全才”[N].中国科学报.2019

[5].李承明月.用于穿透和聚焦在散射介质内部的光学相位共轭技术(英文)[J].红外与激光工程.2019

[6].胡海鹰,刘忠,杨浩,闫二艳,郑强林.微波准光学聚焦系统空间辐射场分布测试[J].太赫兹科学与电子信息学报.2019

[7].李超.基于视觉检测的光学聚焦镜头感光元件定位系统研究[D].天津理工大学.2019

[8].肖海东,吴永前.共聚焦激光扫描显微系统光学设计[J].光学仪器.2018

[9].常浩,叶继飞,李南雷,周伟静.一种应用于激光微烧蚀的光学聚焦系统简化设计方法[J].红外与激光工程.2018

[10].米庆改,王旭葆,肖荣诗.用于千瓦级直接半导体激光堆栈的聚焦光学系统[J].发光学报.2018

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