Abstract:
본 발명은 차량에 근접한 영역에 있는 대상물을 추적하기 위한 표적예측 및 충돌경보시스템(2)에 관한 것이다. 시스템(2)은 제1 및 제2검출신호를 발생시키기 위한 신호송신기(4), 제1 및 제2파라메터신호에 상응하는 반사된 검출신호를 수신하기 위한 신호수신기(12), 제1 및 제2파라메터신호를 수신하고 또한 추적되는 표적의 상대범위와 속도에 상응하는 제1 및 제2푸우리에 변환대상물 파라메터신호를 발생시키기 위한 푸우리에 변환회로(20)를 포함한다. 시스템(2)은 또한, 제1 및 제2푸우리에 변환대상물 파라메터신호를 분류하여 이를, 추적되는 표적의 상대범위와 속도를 나타내는 2차 또는 더 높은 차수의 방정식의 회귀계수를 나타내는 출력신호를 발생시키는 표적추적회로(30)에 제공하는 확률적 신경망(28)을 포함하는 것이 바람직하다. 본 발명은 차량에 근접한 영역에 있는 대상물을 추적하기 위한 표적예측 및 충돌경보시스템(2)에 관한 것이다. 시스템(2)은 제1 및 제2검출신호를 발생시키기 위한 신호송신기(4), 제1 및 제2파라메터신호에 상응하는 반사된 검출신호를 수신하기 위한 신호수신기(12), 제1 및 제2파라메터신호를 수신하고 또한 추적되는 표적의 상대범위와 속도에 상응하는 제1 및 제2푸우리에 변환대상물 파라메터신호를 발생시키기 위한 푸우리에 변환회로(20)를 포함한다. 시스템(2)은 또한, 제1 및 제2푸우리에 변환대상물 파라메터신호를 분류하여 이를, 추적되는 표적의 상대범위와 속도를 나타내는 2차 또는 더 높은 차수의 방정식의 회귀계수를 나타내는 출력신호를 발생시키는 표적추적회로(30)에 제공하는 확률적 신경망(28)을 포함하는 것이 바람직하다.
Abstract:
편광자를거쳐시료(S)에이른직선편광은시료(S)에의해서리타데이션이부여된후, 제1 편광판(9) 및제2 편광판(11)을거쳐위상쉬프터(13)의가동미러부(131) 및고정미러부(132)에도달한다. 그리고, 이들미러부에서반사된측정광은검광자(15)를거쳐결상렌즈(17)에의해검출기(19)의수광면에서간섭상을형성한다. 이때, 가동미러부(131)를이동시키는것에의해이 가동미러부(131)에서반사된광속과고정미러부(132)에서반사된광속의사이의광로길이차가연속적으로변화하기때문에, 검출기(19)가검출하는간섭상의결상강도는연속적으로변화하며, 인터페로그램과유사한합성파형을취득할수 있다. 이것을푸리에변환하는것에의해, 파장마다의진폭과파장마다의복굴절위상차를얻을수 있다.
Abstract:
수신된 광을 스펙트럼으로 분산하기 위한 스펙트럼 분산 광학 요소(120), 스펙트럼 분산 광을 조정가능하게 편향하기 위한 레버리지드-옵틱스 조정가능한 편향기(142-1, 142-2, 142-3), 및 스펙트럼 분산되고 조정가능하게 편향된 광을 수신하기 위한 검출기 어레이(160)를 포함하는 분광계가 제공된다. 수신된 광은 스펙트럼 영역 광 간섭 단층 촬영기에서 복귀 이미지 빔 및 기준 빔으로부터 조합된 간섭 빔을 포함할 수 있다. 검출기 어레이는 선형 센서 어레이를 포함할 수 있다. 레버리지드-옵틱스 조정가능 편향기는 조정가능한 투과 특성 또는 조정가능한 반사 특성을 구비한 광학 요소를 포함할 수 있으며, 상기 조정가능한 편향기는 더 작은 광학 조정으로 광학적으로 레버리지되는 기계적 조정에 의해 조정가능하다.
Abstract:
편광자를 거쳐 시료(S)에 이른 직선편광은 시료(S)에 의해서 리타데이션이 부여된 후, 제1 편광판(9) 및 제2 편광판(11)을 거쳐 위상 쉬프터(13)의 가동 미러부(131) 및 고정 미러부(132)에 도달한다. 그리고, 이들 미러부에서 반사된 측정광은 검광자(15)를 거쳐 결상렌즈(17)에 의해 검출기(19)의 수광면에서 간섭상을 형성한다. 이 때, 가동 미러부(131)를 이동시키는 것에 의해 이 가동 미러부(131)에서 반사된 광속과 고정 미러부(132)에서 반사된 광속의 사이의 광로 길이차가 연속적으로 변화하기 때문에, 검출기(19)가 검출하는 간섭상의 결상강도는 연속적으로 변화하며, 인터페로그램과 유사한 합성파형을 취득할 수 있다. 이것을 푸리에 변환하는 것에 의해, 파장마다의 진폭과 파장마다의 복굴절 위상차를 얻을 수 있다.
Abstract:
본 발명은: 간섭 광원(2); 간섭 광원을 둘 또는 그 이상의 부분으로 분리하여 주파수- 또는 위상-유도 효과로 둘 또는 그 이상의 부분 사이에 간섭을 생성하도록 구성되는 간섭계(4); 간섭을 검출하도록 구성되는 검출 수단(5)을 포함하는 푸리에 변환 분광기(1)에 관한 것으로, 상기 간섭 광원은 주파수 반복률을 갖는 주파수 빗 생성기(2)를 포함하고, 상기 검출 수단은 주파수 반복률 또는 주파수 반복률의 배수에 의해 분리되는 주파수 빗의 주파수 쌍들의 비팅을 검출하도록 구성된다.
Abstract:
본 발명은 차량에 근접한 영역에 있는 대상물을 추적하기 위한 표적예측 및 충돌경보시스템(2)에 관한 것이다. 시스템(2)은 제1 및 제2검출신호를 발생시키기 위한 신호송신기(4), 제1 및 제2파라메터신호에 상응하는 반사된 검출신호를 수신하기 위한 신호수신기(12), 제1 및 제2파라메터신호를 수신하고 또한 추적되는 표적의 상대범위와 속도에 상응하는 제1 및 제2푸우리에 변환대상물 파라메터신호를 발생시키기 위한 푸우리에 변환회로(20)를 포함한다. 시스템(2)은 또한, 제1 및 제 2푸우리에 변환대상물 파라메터신호를 분류하여 이를, 추적되는 표적의 상대범위와 속도를 나타내는 2차 또는 더 높은 차수의 방정식의 회귀계수를 나타내는 출력신호를 발생시키는 표적추적회로(30)에 제공하는 확률적 신경망(28)을 포함하는 것이 바람직하다.
Abstract:
An interferometer includes a beam splitter (BS) and two scanning mirrors (M1, M2), which are parallel and disposed on a common slide member that can be linearly displaced. The interferometer further comprises two compensating mirrors (M3, M4), which are disposed between the beam splitter (BS) and the scanning mirrors (M1, M2). The beam splitter (BS) and each of the compensating mirrors (M3, M4) are orthogonal. The interferometer has good tolerance for displacement inaccuracies of the scanning mirrors (M1, M2). The interferometer may be used for producing a compact and inexpensive Fourier transform spectrometer.
Abstract:
PURPOSE: A method and an apparatus for measuring a light absorption spectrum are provided to remove only a signal resulted from a periodic vibration component from a fourier space, thereby effectively removing the periodic interference component without losing any information of an original signal. CONSTITUTION: A method for measuring a light absorption spectrum includes the steps of performing a fourier conversion of an absorption spectrum measured by using a laser light source, performing resolution and identification of a signal resulted from a periodic vibration component in a fourier space and a signal resulted from an atom absorption spectrum with relation to a signal performed by the fourier conversion, removing a fourier component resulted from the periodic vibration component from the fourier space, and recalling the absorption spectrum by fourier reverse-conversion of the signal of which the periodic vibration component was removed.