刘小勇 1,2,*张宗存 1,2曹开钦 1孙德新 1,2,3刘银年 1,2,3
作者单位
摘要
1 中国科学院 上海技术物理研究所 中国科学院红外探测与成像技术重点实验室, 上海 200083
2 中国科学院大学, 北京 100049
3 中国科学院 上海技术物理研究所 启东光电遥感中心, 江苏 南通 226200
为消除长波红外相机在轨扫描成像的地面畸变, 研究了变焦扫描成像畸变消除系统控制技术。针对变焦扫描控制的多电机位置同步要求, 提出一种高精度多电机位置同步算法。依据设计的变焦扫描成像控制原理, 设定每个扫描时刻点变倍组电机和补偿组电机的同步位置。变焦控制系统实现与扫描控制系统的同步计时, 根据当前位置和下一时刻的同步位置, 每隔0.01 s计算出电机的运行速度, 实时对电机的速度进行控制。实验结果表明, 变倍组和补偿组电机的位置同步偏差分别在±0.003 mm、±0.002 mm以内; 沿轨方向地面分辨率的最大偏差不超过±0.047 m。长波红外相机在连续变焦扫描控制过程中成像清晰, 达到消除畸变的效果, 满足变焦扫描成像的要求。
长波红外相机 变焦扫描 消畸变 多电机位置同步 long-wave infrared camera zoom scanning distortion elimination multi-motor position synchronization 
光学 精密工程
2018, 26(5): 1028
作者单位
摘要
西安电子科技大学技术物理学院, 陕西 西安 710071
多焦点多光子显微技术(multifocal multiphoton microscopy, MMM)提高了激发光能的利用率和成像速度, 可以实现样品的三维快速多光子激发荧光显微成像, 并具有对活体样品损伤小, 成像深度大, 图像信噪比高等优点。详细阐述了MMM的实现方法及其研究进展, 包括同时时间和光谱分辨的MMM(simultaneous time-and spectrum-resolved multifocal multiphoton microscopy, STSR-MMM)、基于时间相关单光子计数技术的MMM(multifocal multiphoton microscopy based on time-correlated single photon counting, TCSPC-MMM)、基于随机扫描的MMM (stochastic scanning multifocal multiphoton microscopy, SS-MMM)、基于固定光路系统的变视场扫描的MMM等技术。
多焦点多光子显微技术 时间和光谱分辨 变视场扫描 随机扫描 时间相关单光子计数 multifocal multiphoton microscopy time-and spectrum-resolved field of view zoom scanning stochastic scanning time-correlated single photon counting 
激光生物学报
2011, 20(6): 711

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