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    • 1. 发明申请
    • MIKROFEROSKOP
    • WO2011144333A1
    • 2011-11-24
    • PCT/EP2011/002480
    • 2011-05-18
    • FACHHOCHSCHULE TRIERSCHUTH, MichaelROBERT, DietmarNÄGEL, Daniel
    • SCHUTH, MichaelROBERT, DietmarNÄGEL, Daniel
    • G01B9/02G01B11/24
    • G01B11/164G01B9/0201G01B9/02072G01B9/02095
    • Die Erfindung betrifft optische Messsysteme und optische Messverfahren basierend auf Digital-Holografie zur Messung zumindest einer Komponente der Verformung und/oder Dehnung eines Messobjekts in zumindest einer vorgegebenen oder vorgebbaren Richtung mittels Digital-Holographie. Das optische Messsystem umfasst eine Digital-Holographie Vorrichtung (12, 12-1, 12-2, 12-3) zum Beleuchten eines Abtastbereichs eines Messobjekts, welche eine out-of-plane und/oder eine in-plane Digital-Holographie Anordnung mit zumindest zwei kohärenten Strahlen aufweist, und ein Mikroskopobjektiv (24) dessen optische Achse im Wesentlichen parallel zu einer vertikalen Richtung ist und welches in dem optischen Pfad des zumindest einen Teils des vom Messobjekt (22) reflektierten Lichts angeordnet ist, wobei, wenn gesehen in der vertikalen Richtung, die Digital-Holographie Vorrichtung (12, 12-1, 12-2, 12-3) unterhalb oder oberhalb des Mikroskopobjektivs (24) und/oder eines Mikroskopgrundkörpers angeordnet ist.
    • 本发明涉及一种基于数字全息用于通过数字全息来测量测试对象的变形和/或伸长率的至少一个部件中的至少一个预定的或可预定方向的光学测量系统和光学测量方法。 光学测量系统包括用于与测量对象物的扫描范围照明的数字全息装置(12,12-1,12-2,12-3)其中外的平面和/或面内数字全息装置 具有至少两个相干光束,和一个显微镜物镜(24),其光轴基本上平行于垂直方向和光配置在测定对象物(22),其中,当在可见的至少一部分的光路,其反射 垂直方向上,上述数字全息装置(12,12-1,12-2,12-3)设置的下方或上方的显微镜物镜(24)和/或显微镜主体。
    • 4. 发明申请
    • DEVICE AND METHOD FOR MEASURING THE MOTION, SHAPE, AND/OR DEFORMATION OF OBJECTS
    • DEVICE AND METHOD FOR MOTION,形式和/或物体的变形测量
    • WO2010066751A3
    • 2010-08-05
    • PCT/EP2009066654
    • 2009-12-08
    • TECH FACHHOCHSCHULE WILDAUFOITZIK ANDREAS
    • FOITZIK ANDREAS
    • G02B21/00G01B9/02G01B11/16
    • G01B9/02095G01B9/02007G01B9/02096G02B21/0016
    • The present invention relates to a device (4) comprising a speckle interferometer part and a microscope part, wherein the speckle interferometer part comprises one or more lasers (5), one or more beam splitters (3), and a piezo mirror (8), and the microscope part comprises at least one tube (2) and a lens (11) arranged at the lower end of the at least one tube (2), wherein at least one beam splitter (3) of the speckle interferometer part is partially or completely integrated in the at least one tube (2) of the microscope part in such a way that the reference beam (6-1) and the object beam (6-2) can be conducted through the lens (11) of the microscope part. The device according to the invention is substantially a microscope that comprises at least one optical component of a speckle interferometer in the tube of the microscope. A substantially more compact construction for speckle interferometer devices is thereby additionally effected, whereby said speckle interferometer devices can be operated even with diode lasers.
    • 本发明描述一种设备(4)包括一个干涉仪散斑部分,并在显微镜部分,所述干涉仪散斑部分(一个或多个激光器(5),一个或多个分束器(3)和压电镜8 ),并且所述至少一个管的显微镜部分(2)和布置在所述至少一个Tubusses(2)的透镜(11所覆盖),至少一个分束器的下端(3)斑点干涉仪部的部分或完全以这样的方式 集成在显微镜部分的所述至少一个管(2),即通过显微镜部的透镜(11)所述参考光束(6-1)和所述物光束(6-2)中进行。 本发明的装置基本上是具有在显微镜的管的光斑干涉仪中的至少一个光学部件的显微镜。 这另外导致更紧凑的设计对于干涉仪散斑器件,由此他们甚至可以二极管激光器运行。
    • 6. 发明申请
    • DETERMINING A PROPAGATION VELOCITY FOR A SURFACE WAVE
    • 确定表面波的传播速度
    • WO2013185937A1
    • 2013-12-19
    • PCT/EP2013/052680
    • 2013-02-11
    • KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
    • MUIJS, Remco, Theodorus, JohannesDAMKAT, ChrisDE BRUIJN, Frederik, Jan
    • G01B11/16
    • G01B11/162A61B5/0059G01B9/02095
    • An apparatus for determining a propagation velocity for a surface wave comprises a coherent light source (105) for generating at least a first and a second light spot on a surface (103). A camera (111) captures at least one out-of-focus image of at least a part of the surface (103) comprising the light spots. The out-of-focus image comprises light spot image objects for the light spots where the light spot image objects have speckle patterns. An analyzer (113) determines the propagation velocity in response to a time difference between speckle pattern changes in the two speckle patterns. The camera may specifically use a rolling shutter allowing the determination of the propagation velocity to be based on a spatial analysis of the speckle patterns. The approach may in particular allow an efficient remote measuring of pulse wave velocities e.g. in animal tissue and in particular, in human tissue.
    • 用于确定表面波的传播速度的装置包括用于在表面(103)上产生至少第一和第二光点的相干光源(105)。 相机(111)捕获至少一个包含光斑的表面(103)的至少一部分的离焦图像。 离焦图像包括用于光点图像对象具有斑点图案的光点的光点图像对象。 分析器(113)响应于两个斑纹图案中的斑纹图案变化之间的时间差来确定传播速度。 相机可以具体地使用滚动快门,其允许基于散斑图案的空间分析来确定传播速度。 该方法可以特别地允许对脉搏波速度进行有效的远程测量。 在动物组织中,特别是在人体组织中。
    • 7. 发明申请
    • VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BEWEGUNGS-, FORM- UND/ODER DEFORMATIONSMESSUNG VON OBJEKTEN
    • DEVICE AND METHOD FOR MOTION,形式和/或物体的变形测量
    • WO2010066751A2
    • 2010-06-17
    • PCT/EP2009/066654
    • 2009-12-08
    • TECHNISCHE FACHHOCHSCHULE WILDAUFOITZIK, Andreas
    • FOITZIK, Andreas
    • G02B21/00G01B9/02G01B11/16
    • G01B9/02095G01B9/02007G01B9/02096G02B21/0016
    • Die vorliegende Erfindung beschreibt eine Vorrichtung (4), umfassend einen Speckle-Interferometer-Teil und einen Mikroskop-Teil, wobei der Speckle-Interferometer-Teil einen oder mehrere Laser (5), einen oder mehreren Strahlenteiler (3) und einen Piezospiegel (8) umfasst, und der Mikroskop-Teil mindestens einen Tubus (2) und ein am unteren Ende des mindestens einen Tubusses (2) angeordnetes Objektiv (11) umfasst, wobei mindestens ein Strahlenteiler (3) des Speckle-Interferometer-Teils teilweise oder vollständig derart in dem mindestens einen Tubus (2) des Mikroskop-Teils integriert ist, dass der Referenzstrahl (6-1) und der Objektstrahl (6-2) durch das Objektiv (11) des Mikroskop-Teils leitbar sind. Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist im Wesentlichen ein Mikroskop, welches wenigstens eine optische Komponente eines Speckle-Interferometers in dem Tubus des Mikroskops aufweist. Dadurch wird zusätzlich eine wesentlich kompaktere Bauweise für Speckle-Interferometer-Vorrichtungen bewirkt, wodurch diese selbst mit Diodenlasern betrieben werden können.
    • 本发明描述一种设备(4)包括一个干涉仪散斑部分,并在显微镜部分,所述干涉仪散斑部分(一个或多个激光器(5),一个或多个分束器(3)和压电镜8 ),并且所述至少一个管的显微镜部分(2)和布置在所述至少一个Tubusses(2)的透镜(11所覆盖),至少一个分束器的下端(3)斑点干涉仪部的部分或完全以这样的方式 集成在显微镜部分的所述至少一个管(2),即通过显微镜部的透镜(11)所述参考光束(6-1)和所述物光束(6-2)中进行。 本发明的装置基本上是具有在显微镜的管的光斑干涉仪中的至少一个光学部件的显微镜。 这另外导致更紧凑的设计对于干涉仪散斑器件,由此他们甚至可以二极管激光器运行。