一种短波紫外色散剪切干涉高成像光谱装置

    公开(公告)号:CN112284540A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011293266.1

    申请日:2020-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种短波紫外色散剪切干涉高成像光谱装置,由准直物镜、滤光片、分束镜、第一反射光栅、第一物镜、带光阑的反射镜、第二物镜、第二反射光栅、成像物镜和面阵相机构成;第一物镜与第二物镜构成共焦系统,通过与带光阑的反射镜配合,能够有效抑制第一反射光栅、第二反射光栅某些无效衍射级次的杂散光,保证同一视场角入射光束只产生两束横向剪切的相干光束,从而避免重构拉曼光谱出现伪峰。

    大孔径静态干涉成像光谱仪全视场光谱定标误差校正方法

    公开(公告)号:CN111076816B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201911380996.2

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 为了有效解决激光器视场无法覆盖整个探测器面阵而导致定标系数不完整影响光谱定标精度,以及对整个探测器面阵逐列进行光谱定标效率低的技术问题,本发明提供了一种大孔径静态干涉成像光谱仪全视场光谱定标误差校正方法。本发明基于大孔径静态干涉成像光谱仪反演光谱,建立了干涉图像径向畸变与反演光谱波数偏移之间的对应模型。在定标过程中标准光源无法覆盖整个探测器视场范围时,本发明能够用部分甚至只用一行的光谱定标数据获取整个探测器面阵的光谱定标系数,最终服务于大孔径静态干涉成像光谱仪的光谱反演,有效的提高了光谱定标的精度,对大孔径静态干涉成像光谱仪数据处理技术的研究具有重要的意义。

    一种远程短波紫外马赫泽德空间外差拉曼光谱仪

    公开(公告)号:CN112067597A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010964624.0

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 一种远程短波紫外马赫泽德空间外差拉曼光谱仪,包括望远收发系统,短波紫外激光器,马赫泽德空间外差光谱仪和控制系统,望远收发系统由离轴抛物面反射镜、激光反射镜和光阑构成;马赫泽德空间外差光谱仪由前置准直物镜、拉曼滤光片、第一分束镜、反射镜、反射光栅、第一物镜、第二物镜、第二分束镜、第三物镜和面阵相机构成;控制系统用于控制短波紫外激光器发射激发光源,同时控制面阵相机记录干涉条纹信号。本发明采用同轴收发结构,能够准确的将激发光源投射到探测目标位置,同时采用马赫泽德空间外差光谱仪能够有效抑制杂散光,提高短波紫外拉曼光谱探测的灵敏度和准确性。

    一种棱镜型空间外差光谱仪基准波长设置及调试方法

    公开(公告)号:CN109764963B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201910061534.8

    申请日:2019-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种棱镜型空间外差光谱仪基准波长设置及调试方法,包括:1)设定棱镜型空间外差光谱仪的基准波长;2)确定色散棱镜参数;3)获取棱镜型空间外差光谱仪平面反射镜与光轴正交面之间的夹角;4)设置棱镜型空间外差光谱仪基准波长λ0;5)波长为λ0的激光器发射光线;6)调整棱镜型空间外差光谱仪中平面反射镜,使其与光轴正交面的夹角为θ;7)利用棱镜型空间外差光谱仪CCD探测器采集干涉图像;8)依据干涉图像完成棱镜型空间外差光谱仪基准波长的调试。这种方法能快速设置棱镜型空间外差光谱仪基准波长,然后利用与棱镜型空间外差光谱仪基准波长一致的激光器来对该基准波长进行调试。

    基于光纤布里渊散射的相干光谱分析装置及方法

    公开(公告)号:CN111678601A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010703004.1

    申请日:2020-07-21

    Abstract: 基于光纤布里渊散射的相干光谱分析测量装置及方法属于精密仪器制造和精密测试计量技术领域;所述装置结构是:掺铒光纤放大器与可调谐激光器和光耦合器连接,光耦合器与两个光环形器连接,待检光源经过光隔离器、偏振控制器、延时光纤和光环形器后接入光衰减器,光耦合器与两个光衰减器连接,平衡探测器与光耦合器和射频滤波器连接,数据采集模块与射频滤波器连接;所述测量方法是:可调谐激光器生成两束泵浦光,一束产生本振光,另一束形成光纤后向散射滤波器来对待检光滤波,滤波结果与本振光发生外差干涉,通过射频滤波器保留布里渊信号,即可复原待检光源光谱。本装置具有分辨力高、信噪比高、动态范围大以及不受镜像效应制约的特点。

    一种可快速改变剪切方向和大小的微分干涉成像系统

    公开(公告)号:CN111537070A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010222394.0

    申请日:2020-03-26

    Abstract: 本发明涉及一种可快速改变剪切方向和大小的微分干涉成像系统,包括:光源、滤光片、起偏器、样品台、无限远成像显微物镜、镜筒透镜、剪切组件、检偏器、图像传感器。光源发出的线偏振光经过滤光片调整光强和起偏器调整偏振方向后,再经过置于样品台上的透明样品后被无限远成像显微物镜收集并通过镜筒透镜成像,成像光束被剪切组件分为两束偏振方向相互垂直、具有微小剪切量的线偏振光场,再由检偏器合成后成为干涉光场,最终在图像传感器中形成微分干涉图像。本发明提供的微分干涉成像系统可以灵活地装配到常规光学显微镜上,结构简单,易于实现,能够通过对非染色样品进行高质量的定量相位测量来研究样品的形态与结构。

    一种便携式中红外高灵敏度多组分气体测量分析系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN111398215A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010324577.3

    申请日:2020-04-23

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明涉及一种便携式中红外高灵敏度多组分气体测量分析系统及其工作方法,属于激光测量技术领域,包括光参量振荡器、吸收池和数据处理系统;光参量振荡器的光经分束器A分为两路,一路经吸收池、探测器A分别连接数据处理系统和数字锁相放大器,数字锁相放大器与数据处理系统连接;另一路连接有分束器B,并分为两路,两路分别经探测器B和迈克尔逊干涉仪连接至数据处理系统;数据处理系统还连接有电流驱动模块和温度控制模块,所述电流驱动模块和温度控制模块均与光参量振荡器连接。本发明可实时高灵敏度探测多种类窄分子和宽分子光谱物质。

    星载傅里叶变换光谱仪零位偏置调节方法

    公开(公告)号:CN111398183A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010163559.1

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 本发明涉及应用光学领域内的一种星载傅里叶变换光谱仪零位偏置调节方法,包括如下步骤:S1,读取实时采样获取的干涉图序列;S2,对干涉图序列进行圆周移位;S3,计算带内光谱序列起止位置;S4,计算带内复数光谱序列;S5,计算带内相位谱;S6,计算相位谱的一阶导数;S7,计算等效相位增量;S8,计算相邻光谱采样点之间的解卷绕校正量;S9,计算解卷绕后的相位;S10,计算偏移量估计;S11,根据偏移量估计实施零位偏置调节。本发明方法合理、计算简单、普遍适用,可以有效应用于星载傅里叶变换光谱仪的零偏调节。

    一种多角度层析记录频域全息成像的方法及装置

    公开(公告)号:CN111307285A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201911324532.X

    申请日:2019-12-20

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本申请提供一种多角度层析记录频域全息成像的方法及装置,该装置包括:激发光发生器,包括:飞秒激光器、倍频器、激发光分束片及迈克尔逊干涉仪;层析检测光发生器,包括:层析分束器及层析延迟光路;超快事件参考光发生器,得到超快事件的超快事件参考光传输至成像光谱仪;超快事件探测光发生器,将层析反射延迟探测光及层析透射延迟探测光与超快事件激发光同时到达超快事件位置,超快事件激发光激发产生超快事件;产生携带超快事件信息的超快事件探测光传输至成像光谱仪;成像光谱仪,将超快事件参考光及超快事件探测光进行频域干涉,得到频域全息的二维光谱信息图像。本发明现实了记录频域全息成像得到完整和清晰描述的二维光谱信息图像。

    大孔径静态干涉成像光谱仪全视场光谱定标误差校正方法

    公开(公告)号:CN111076816A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911380996.2

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 为了有效解决激光器视场无法覆盖整个探测器面阵而导致定标系数不完整影响光谱定标精度,以及对整个探测器面阵逐列进行光谱定标效率低的技术问题,本发明提供了一种大孔径静态干涉成像光谱仪全视场光谱定标误差校正方法。本发明基于大孔径静态干涉成像光谱仪反演光谱,建立了干涉图像径向畸变与反演光谱波数偏移之间的对应模型。在定标过程中标准光源无法覆盖整个探测器视场范围时,本发明能够用部分甚至只用一行的光谱定标数据获取整个探测器面阵的光谱定标系数,最终服务于大孔径静态干涉成像光谱仪的光谱反演,有效的提高了光谱定标的精度,对大孔径静态干涉成像光谱仪数据处理技术的研究具有重要的意义。

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