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公开(公告)号:CN118999785A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411135087.3
申请日:2024-08-19
Applicant: 中国科学技术大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于二维超光谱成像设备的最优化调焦及交替色差校正方法,通过选择拉普拉斯算子对超光谱图像进行卷积计算,并以对卷积后图像矩阵求出标准差作为各通道的清晰度,依此来计算各波段的总清晰度来确定最优焦距,这样得到的最优焦距得到的各通道的清晰度可以满足反演要求,依据最优焦距将采集通道划分为前后两部分,利用各部分的各自最优焦距进行交替调焦采样,得到每个波段在一轮交替调焦采样中每个通道的清晰图像和模糊图像,针对每个通道利用清晰图像对模糊图像进行色差校正,这样对于仅使用一个最优焦距进行采集时的情况能够带来反演质量上的提升,对于反演波段覆盖整个仪器的扫描波段时,反演质量提升约为18%。
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公开(公告)号:CN116448246B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202310269211.4
申请日:2023-03-20
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种高光谱视频成像系统,其按光线入射方向,包括前置物镜以及用于将光线分为透射路与反射路的分光棱镜,所述透射路与反射路中的一路依次经过场积分元件和分光成像组件,成像至全色焦平面探测器,另一路成像至多光谱焦平面探测器。本发明高光谱视频成像系统分光成像性能优、空间和光谱分辨率高、拍摄速度快、抗干扰能力强,适用于无人机、无人车、无人艇等轻小平台或便携式的手持应用,拓宽高光谱成像技术的应用场景。
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公开(公告)号:CN118376319B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410392063.X
申请日:2024-04-02
Applicant: 自然资源部国土卫星遥感应用中心
Abstract: 本发明提供耦合水汽反演的星载高光谱相机在轨光谱定标方法及系统,方法包括:基于大气辐射传输模型,计算大气参数与地表参数的敏感系数,进行敏感性分析,确定最佳大气吸收通道;对星载高光谱相机的有效表观反射率与大气总透过率进行光谱归一化和包络线去除处理,构建有效表观反射率与大气透过率之间的代价函数;将气体含量作为待反演参数加入到所述代价函数中,构建耦合吸收通道气体含量反演的高光谱卫星光谱定标模型。本发明无需依赖星地同步观测数据,便于定期开展星载高光谱相机的在轨光谱性能参数的定标与监测;兼顾吸收通道的大气参数反演精度等因素影响,提高了高光谱相机在轨光谱定标的准确性,为高光谱遥感定量化应用奠定了坚实基础。
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公开(公告)号:CN118936633A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202310515089.4
申请日:2023-05-09
Applicant: 高利通科技(深圳)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种正M型光纤光谱仪,属于光学分析仪器技术领域,解决了光纤光谱仪不便于安装使用的问题。正M型光纤光谱仪,壳体以及设置在壳体内的狭缝模块、准直镜、光栅模块、聚焦镜模块、线阵光电探测器模块,准直镜和聚焦镜模块位于壳体内的一侧,狭缝模块和线阵光电探测器模块位于壳体内的另一侧,光栅模块位于狭缝模块和线阵光电探测器模块之间;使用时,入射光依次经过狭缝模块、准直镜、光栅模块、聚焦镜模块和线阵光电探测器模块形成M型光路。本发明通过狭缝模块、准直镜、光栅模块和聚焦镜模块之间的调整配合使得线阵光电探测器模块生成光谱,此正M型光纤光谱仪安装使用方便。
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公开(公告)号:CN115014523B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202210765706.1
申请日:2022-07-01
Applicant: 长光卫星技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种模拟在轨环境的漫反光折式动态实验室辐射定标装置,其包括:均光系统和漫反射光折暗室;漫反射光折暗室的入光口接收均光系统中的积分球的出光端发出的均匀光线;漫反射光折暗室的漫反射板能够将进入漫反射光折暗室内的均匀光线控制光强度后反射给被测传感器,漫反射板上靠近漫反射光折暗室的入光口的一端能够沿着上下对称设置的两个滑动轨道移动,两个滑动轨道分别嵌设于漫反射光折暗室的顶壁和底壁内。本发明通过控制漫反射板在漫反射光折暗室内转动,从而控制漫反射板平面与出光口平面的开合角度,进而实现控制进入成像传感器光的强度,实现模仿在轨定标,使得卫星在发射前就可以对其进行在轨状态的模拟辐射定标测试。
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公开(公告)号:CN113366288B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN201980090942.4
申请日:2019-12-18
Applicant: 卡尔蔡司光谱学有限公司
Abstract: 本发明涉及光谱仪系统和用于测试光谱仪系统的方法。光谱仪系统包括设有窗的壳体,在壳体中布置有照明源、光谱仪和用于内部重新校准的标准件。在使用标准件的情况下拾取参考光谱,在该参考光谱中识别在壳体中存在的填充气体的独特的吸收带,其中,分别测量表征各自的识别出的独特的吸收带的波长,从而得到针对吸收带的波长的测量值。在使用标准件的情况下以光谱仪拾取测试光谱。在测试光谱中识别填充气体的独特的吸收带,其中,分别测量表征各自的识别出的独特的吸收带的波长,从而得到针对独特的吸收带的波长的测量值。根据本发明,测试:在测试光谱中识别出的吸收带的波长的测量值与在参考光谱中识别出的吸收带的波长的测量值是否相差不超过预先确定的尺度。
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公开(公告)号:CN113218629B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202110453470.3
申请日:2021-04-26
Applicant: 天美仪拓实验室设备(上海)有限公司 , 爱丁堡仪器有限公司
Inventor: 纳瑟·德克·乌尔里希 , 汤姆森·斯图亚特·亚历山大·詹姆斯
Abstract: 本发明涉及一种变温电致发光量子效率测试系统,系统包含积分球上部,积分球样品基座,积分球标准灯基座,以及通过光纤与积分球上部连接的光谱仪,积分球样品基座上设有控温模块,测试样品设置在控温模块的上表面。相比于其他测试方法,如光致发光,常温量子效率测试,本方案可以实现宽变温范围下的电致发光量子效率测试。
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公开(公告)号:CN117007183B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202310897460.8
申请日:2023-07-21
Applicant: 西安工业大学
Abstract: 本发明属于高分辨率精细光谱成像光谱仪设计技术领域,具体涉及一种基于双臂补偿的成像光谱仪。所述成像光谱仪包括沿光轴依次设置的狭缝、前臂补偿透镜、准直成像透镜、平面光栅、折轴镜和后臂补偿透镜,所述前臂补偿透镜和后臂补偿透镜为弯月正透镜;所述准直成像透镜由第一准直成像镜和第二准直成像镜组成,第一准直成像镜为弯月负透镜,第二准直成像镜为双凸正透镜。本发明有效解抑制了平面光栅所产生的光谱弯曲,从硬件角度增强了系统的光谱识别能力;有效补偿了系统的残余光谱弯曲和残余像散,制造成本更低。本发明设计了一款数值孔径为0.167的成像光谱仪,光谱弯曲<2.2μm。
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公开(公告)号:CN118896691A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411183987.5
申请日:2024-08-27
Applicant: 微云谱(苏州)光电科技有限公司
Inventor: 丁学专
Abstract: 本发明属于无人机成像光谱仪标定技术领域,涉及一种无人机成像光谱仪标定装置,包括:壳体、漫反射板阵列、定位模块、无线通信模块和保护门电机及控制模块;壳体任一表面固定在水平面上,与其平行的另一表面上有电动保护门,漫反射板阵列的漫反射面正对壳体设置有电动保护门一侧,无线通信模块将定位模块获取到的漫反射板阵列的位置传输至无人机地面控制站,无线通信模块将无人机地面控制站发送的第一控制信号传输至保护门电机及控制模块,从而控制壳体上的电动保护门打开,以便利用漫反射板阵列对无人机成像光谱仪进行标定,标定结束后,无线通信模块将无人机地面控制站发送的第二控制信号传输至保护门电机及控制模块,控制电动保护门闭合。
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公开(公告)号:CN118882824A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411110179.6
申请日:2024-08-14
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01J3/02
Abstract: 本发明属于色度计领域,具体涉及一种用于四色矩阵色彩矫正的成像式色度计,包括轮转式滤光盘、成像传感器、镜头、驱动结构组件和电路控制模块,轮转式滤光盘包括固定板以及分别位于固定板前后侧并与固定板平行且转动连接的颜色滤光轮和ND滤光轮,颜色滤光轮和ND滤光轮均为多孔转轮。电路控制模块能够通过驱动结构组件控制轮转式滤光盘中两个多孔转轮转动,以使得不同的颜色滤光片和不同通光率的ND滤光片组合,对镜头采集的光进行滤光和通光;另外,电路控制模块还能够控制成像传感器的成像参数,以使得成像传感器配合轮转式滤光片,保证单通道分辨率的同时得到不同波长段的图像,实现对用于色度、亮度测量的多光谱图像的准确测量。
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