CN104655283A - 共光路红外光/可见光双波段显微系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种共光路红外光/可见光双波段显微系统,该系统包括样品、多光谱物镜、多光谱分光镜、可见光显微镜头、可见光探测器、红外显微镜头、红外光探测器、红外光可见光图像融合电路板、显示器。本系统通过红外光、可见光双波段光路设计,将红外光、可见光图像进行融合处理,实现显微测温功能,同时集成了可见光显微镜的清晰放大成像及红外显微热像系统的显微测温功能,具有大景深、高分辨率等优点,可解决红外显微热像系统因景深小、分辨率低而导致无法探测小尺寸、大高度差样品的问题。
Description
技术领域
本发明属于红外测温领域,具体涉及一种基于红外光/可见光图像融合且可进行显微测温的系统。
背景技术
本系统通过红外光、可见光双波段光路设计,将红外光、可见光图像进行融合处理,实现显微测温功能。本系统集成了可见光显微镜的清晰放大成像及红外显微热像系统的显微测温功能,具有大景深、高分辨率等优点,可解决红外显微系统存在景深小、分辨率低等问题。
随着技术的发展,红外显微测温技术已广泛应用于微型芯片的无损检测,微材料、管道微流体、显微活体等的微区温度分析及红外特性检测或文本、证件的防伪识别及笔迹的真伪鉴定等领域,但目前的红外显微热像系统存在景深小(约为30微米)、分辨率低(约为38微米),无法测量高度差较大(大于30微米)、尺寸较小(小于38微米)的物体温度。由于红外显微热像系统在景深、分辨率方面的缺陷,严重阻碍了该系统的推广应用。因此,迫切需要开发出一款具有大景深、高分辨率的红外显微热像系统,以解决当前的技术难题。
发明内容
本发明的目的是针对已有技术存在的缺陷,提供了一种大景深(60微米)、高分辨率(5微米)的共光路红外光/可见光双波段显微系统。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:设计一种共光路红外光/可见光双波段显微系统,包括样品、多光谱物镜、多光谱分光镜、红外显微光路(包括UIS无限远红外显微镜头和红外光探测器)、可见光显微光路(包括可见光显微镜头和可见光探测器、红外光/可见光图像融合电路板、显示器。其具体步骤为:
利用多光谱物镜接收样品多发出的信号(包括红外光信号和可见光信号);
通过多光谱分光镜将多光谱物镜的信号分为独立的红外光、可见光两路信号;
利用红外显微光路采集红外光信号,并输入红外光/可见光图像融合电路板;
利用可见光显微光路采集可见光信号,并输入红外光/可见光图像融合电路板;
利用红外光/可见光图像融合电路板对所接收的红外光、可见光信号进行融合处理,生成包含红外光、可见光信息的图像,并在显示器上显示。
用户可利用共光路红外光/可见光双波段显微系统专用测温软件对显示器上图像进行处理,测量的样品,测温软件具体功能包括:
1)点温度、线温度、面温度、三维温度测量;
2)多点时间温度曲线及数据显示;
3)伪彩色图像处理,图像、视频保存;
4)14位原始红外灰度信息保存及回放;
5)最高温度跟随、燃烧速度;
6)电动调焦及温度校准。
附图说明
附图为共光路红外光/可见光双波段显微系统结构图。
Claims (8)
1.一种共光路红外光/可见光双波段显微系统,该系统由样品、共光谱物镜、共光谱分光镜、可见光显微镜头、可见光探测器、红外显微镜头、红外光探测器、红外光可见光图像融合电路板、显示器组成。
2.根据权利1要求所述的共光路红外光/可见光双波段显微系统,其特征在于红外光/可见光共光路,利用多光谱物镜实现红外光、可见光的信号采集。
3.根据权利1要求所述的共光路红外光/可见光双波段显微系统,其特征在于多光谱分光镜可将多光谱物镜所接收的可见光信号与红外光信号进行分离。
4.根据权利1要求所述的共光路红外光/可见光双波段显微系统,其特征在于红外显微镜头采用UIS无限远红外光学结构。
5.根据权利1要求所述的共光路红外光/可见光双波段显微系统,其特征在于可见光显微镜头、可见光探测器可采集多光谱物镜的可见光信号,并传输到红外光/可见光图像融合电路板中。
6.根据权利1要求所述的共光路红外光/可见光双波段显微系统,其特征在于红外显微镜头、红外光探测器可采集多光谱物镜的红外光信号,并传输到红外光/可见光图像融合电路板中。
7.根据权利1要求所述的共光路红外光/可见光双波段显微系统,其特征在于红外光可见光图像融合电路板可对样品可见光信号及红外光信号进行图像融合,生成一路融合信号,并在显示器中显示。
8.根据权利1要求所述的共光路红外光/可见光双波段显微系统,其特征在于具有大景深、高分辨率的优点。
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