一种采用自由曲面的大视场Dyson光谱成像系统

    公开(公告)号:CN110646091B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN201910949509.3

    申请日:2019-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种采用自由曲面的大视场Dyson光谱成像系统,包括狭缝,Dyson透镜、凹面反射光栅和探测器面,经过狭缝的光束入射到所述Dyson透镜后,再入射到凹面反射光栅上;凹面反射光栅的前表面作为系统的孔径光阑,入射到凹面反射光栅上的光束经过衍射后再次入射到Dyson透镜;光束再经Dyson透镜透射后最终成像在所述探测器面上;Dyson透镜的后表面和凹面反射光栅的面不再是球面,而是采用了自由曲面的结构,利用该自由曲面来矫正残余像差,从而增大成像后截距。上述系统无需另外加入附件透镜即可增大成像后截距,同时使系统的像面与入射狭缝在垂直方向上保留足够的距离,易于系统安装和集成。

    分光器及分光器的制造方法

    公开(公告)号:CN108106727B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201810044170.8

    申请日:2015-02-03

    Abstract: 分光器(1A)具备:光检测元件(20),其设置有光通过部(21)及光检测部(22);支撑体(30),其以在与光通过部(21)及光检测部(22)之间形成空间(S)的方式固定于光检测元件(20);第1反射部(11),其设置于支撑体(30),且在空间(S)中,将通过光通过部(21)的光(L1)反射;第2反射部(12),其设置于光检测元件(20),且在空间(S)中,将由第1反射部(11)反射的光(L1)反射;以及分光部(40),其设置于支撑体(30),且在空间(S)中,将由第2反射部(12)反射的光(L1)相对于光检测部(22)进行分光并反射。

    具有极高波长分辨率的曲线光栅光谱仪和波长复用器或解复用器

    公开(公告)号:CN109682469B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201811543754.6

    申请日:2015-09-10

    Inventor: 何诚中 黄莹彦

    Abstract: 本申请公开一种包括紧凑曲线光栅(CCG)及其相关联的紧凑曲线光栅光谱仪(CCGS)或紧凑曲线光栅波长复用器/解复用器(WMDM)模块的系统以及一种用于制造所述系统的方法。所述系统能够获得极小(分辨率对比尺寸)RS因数。可以调节入射狭缝和检测器的位置以便得到针对特定设计目的的最佳性能。使用与工作波长相关的指定公式计算起始槽间隔。基于两个条件计算槽的位置。第一个条件是相邻槽之间的程差应是介质中的波长的整数倍,从而甚至在具有与所述入射狭缝或输入狭缝的大光束衍射角的情况下在所述检测器或第一锚定输出狭缝处获得无像差光栅聚焦,第二个条件是针对曲线光栅光谱仪的特定设计目的而特设的条件。

    一种高通量长波红外高光谱成像光学系统

    公开(公告)号:CN112461364A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011295588.X

    申请日:2020-11-18

    Abstract: 一种高通量长波红外高光谱成像光学系统,包括4通量入射狭缝、自由曲面弯月透镜、凹面反射镜和带通滤光片组成,自由曲面弯月透镜的前表面和后表面均为自由曲面,其中后表面由三部分区域组成,中心为圆形光栅色散分光区域,外部环形区域为透射区域,中间环形区域为过渡区域。目标辐射的长波红外经4通量入射狭缝入射到自由曲面透镜的前表面,经自由曲面透镜的后表面透射后入射到凹面反射镜,经反射后入射到自由曲面透镜后表面的光栅色散区域,经色散分光后再次反射到凹面反射镜,依次经自由曲面弯月透镜的后表面和前表面透射后入射到带通滤光片的前表面,依次经带通滤光片的前表面和后表面透射后汇聚到像面处。

    一种基于阵列狭缝扫描的视频高光谱成像仪

    公开(公告)号:CN112082649A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010966407.5

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于阵列狭缝扫描的视频高光谱成像仪,系统包括成像镜头、滤光片、阵列狭缝、高精度电控位移台、色散型光谱仪组件、探测器、数据处理系统等。将阵列狭缝固定在高精度的电控平移台上,并放置在成像镜头焦平面位置处。合理设计多条狭缝之间的间隔,探测器同时获得不同视场位置的光谱图像,通过移动位移台,实现多视场空间信息的扫描,通过合并数据得到完整的成像光谱数据。与传统的推扫式高光谱成像体制相比,本方法无需平台推扫即可实现面视场空间和光谱信息的获取,通过阵列狭缝提高单位时间内信息的获取量,进而大大提高了目标信息获取的效率。

    一种基于S矩阵狭缝阵列的短波红外高光谱视频成像系统

    公开(公告)号:CN111693144A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010625006.3

    申请日:2020-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于S矩阵狭缝阵列的高光谱视频成像系统,系统包括望远镜、S矩阵狭缝阵列、视场光阑、高精度电控位移台、光谱仪组件以及数据处理模块。将S矩阵狭缝阵列固定在高精度电控位移台,放置于望远镜的一次焦面;视场光阑放置在S矩阵狭缝阵列后方,高精度电控位移台平移带动S矩阵狭缝阵列实现变换编码,并产生信号触发同步曝光,通过数据处理模块重建三维高光谱数据。本发明在现有单狭缝色散型高光谱成像基础上,使用S矩阵狭缝阵列代替单狭缝,提高系统光通量,解决了积分时间与帧频相互制约的问题,实现视频成像效果,可用于对动态目标的实时高灵敏度探测。

    分光器
    99.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108731804B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201810523155.1

    申请日:2013-07-29

    Abstract: 分光器(1A)具备具有底座(4)和盖体(5)的封装体(2)、配置于底座(4)上的光学单元(10A)、以及贯通底座(4)的引线接脚(3)。光学单元(10A)具有对从盖体(5)的光入射部(6)入射的光进行分光且反射的分光部(21)、检测由分光部(21)分光并且反射的光的光检测元件(30)、以在与分光部(21)之间形成有空间的方式支撑光检测元件(30)的支撑体(40)、从支撑体(40)突出的突出部(11)、以及与光检测元件(30)电连接的配线。突出部(11)配置在与底座(4)隔开的位置。引线接脚(3)嵌入至突出部(11),并电连接于第2端子部。

    一种瞬态光谱信号测量装置

    公开(公告)号:CN108917931B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201810718456.X

    申请日:2018-07-03

    Abstract: 本发明涉及光谱信号测量装置技术领域,具体涉及一种瞬态光谱信号测量装置,目的在于解决瞬态光谱信号高时间分辨测量的问题。该瞬态光谱信号测量装置包括依次设置的光纤束、光纤耦合器、单色仪、面阵探测器和终端计算机;光纤束包括多根不同长度的光纤,光纤束入射端光纤呈面分布,光纤束输出端光纤呈线状排布,被测光信号进入光纤束入射端,光纤束中的多根不同长度的光纤对入射光信号进行传输并产生不同的时间延迟,光纤输出端通过光纤耦合器将光纤输出端的光信号成像在单色仪狭缝处,光信号经单色仪分光成像系统后,不同的光纤对应的光信号成像在面阵探测器竖直方向不同的区域内,由终端计算机获得沿面阵探测器竖直方向的多组光谱信号。

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