一种便携分光辐射屏幕亮度计及其光学系统

    公开(公告)号:CN111044144A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911356563.3

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明公开了亮度计技术领域的一种便携分光辐射屏幕亮度计及其光学系统,旨在解决聚光透镜对排列的像素成像造成的狭缝处入射光光谱波长分布与屏幕出光光谱波长分布不一致的问题。入射光依次穿过匀光器、聚光透镜和狭缝后照射在前球面反射镜上,前球面反射镜将入射光反射在平面光栅上,后球面反射镜将平面光栅出射的光反射到CCD上;聚光透镜固定在第一旋盖和底座之间,底座固定在亮度计壳体上,匀光器固定在第二旋盖与第一旋盖之间。通过光栅分光的光谱法测量,在实现亮度、光谱、色坐标等参数的近距离小范围测量的同时具备便携性,通过匀光器的匀光性保证亮度计接收光谱与实际屏幕发出光谱的波长分布的一致性,提升了屏幕光谱和亮度的测量精度。

    多狭缝棱镜色散光谱仪系统

    公开(公告)号:CN108489611B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201810132500.9

    申请日:2018-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种多狭缝棱镜色散光谱仪系统,包括:多狭缝组件、防尘窗口透镜、第一曲面棱镜、第二曲面棱镜、第三曲面棱镜、第四曲面棱镜、凸面反射镜,多狭缝组件用于视场拼接和校正光谱仪的谱线弯曲,光线经防尘窗口透镜、第一曲面棱镜、第二曲面棱镜的前表面,被第二曲面棱镜的后表面反射,再次经过第二曲面棱镜的前表面、第一曲面棱镜,被凸面反射镜反射,经第三曲面棱镜、第四曲面棱镜前表面透射后,再次被第四曲面棱镜的后表面反射,第二次经过第四曲面棱镜的前表面、第三曲面棱镜后成像于焦面上。本发明具有无光谱混叠、能量利用高、体积小、重量轻等优点。

    一种采用自由曲面的大视场Dyson光谱成像系统

    公开(公告)号:CN110646091A

    公开(公告)日:2020-01-03

    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。

    一种光色测试装置及其测试方法
    104.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110608869A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910576493.6

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种光色测试装置及其测试方法,该装置包括:积分球光谱测量仪、光阑组件;所述光阑组件设置在所述积分球光谱测量仪和待测LED面光源之间;所述积分球光谱测量仪包括:积分球、与所述积分球连接的光谱仪;所述光阑组件具有可调节大小的狭缝,待测LED面光源发出的光线穿过所述狭缝并抵至所述积分球的受光开口,所述积分球光谱测量仪获取CIE1976色坐标(u’,v’)数据。本发明的装置及其方法,采用积分球光谱测量仪和光阑组件代替了传统的光谱颜色亮度计,节省了设备的购买成本和维护成本,且能大大的降低了计算量,单颗产品的测试周期大大缩短,提高了作业效率。

    采用线性渐变滤光片和狭缝的高光谱成像装置及成像方法

    公开(公告)号:CN110595616A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910783152.6

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种采用线性渐变滤光片和狭缝的高光谱成像装置及成像方法,装置包括共光轴依次设置的前置成像物镜、狭缝、准直物镜、线性渐变滤光片和柱面反射镜,以及共光轴依次设置的后置成像物镜和面阵探测器。方法包括:目标出射光束经前置成像物镜成像到其焦平面即狭缝的位置;光束经狭缝出射至准直物镜;准直光束通过线性渐变滤光片,形成分离的各谱段平行光并入射到柱面反射镜,反射光入射到后置成像物镜且成像到面阵探测器,形成不同谱段的狭缝像,整个面阵探测器对应一列空间目标和若干光谱通道;沿与狭缝垂直的方向推扫平台,获得完整的三维数据立方体。本发明具有结构简单、易于装调、集成度高、不存在光谱混叠现象、光谱分辨率高等优点。

    一种紧凑型折反射式平面光栅高光谱成像仪光学系统

    公开(公告)号:CN110375854A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910618699.0

    申请日:2019-07-10

    Inventor: 王欣

    Abstract: 本发明公开了紧凑型折反射式平面光栅高光谱成像仪光学系统,景物目标的一个条带经过物镜汇聚成像在狭缝上,再经非球面反射镜、平面光栅和透镜组汇聚后按波长不同成像在面阵探测器,随着平台推扫获得图谱合一图像。本发明解决了大视场和高光谱分辨率时光路庞大的问题;仅含有一个非球面反射镜和透镜组,结构简单、紧凑,具有像质优良、光谱弯曲和畸变小特点,非球面反射镜同轴设计,大相对孔径大大缩小了仪器轴向尺寸;平面光栅反射角度可调,易于实现反射镜和透镜组布局,减小了仪器宽度方向尺寸;后截距大便于探测器安装;选用不同材质透镜组,将扩展到全谱段范围。因此本发明适合航天航空、工业等领域要求小型化的场合,降低了仪器的研制难度。

    一种高光谱成像光学系统
    107.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110319932A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910614645.7

    申请日:2019-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种高光谱成像光学系统,所述系统包括前置望远物镜系统、平板玻璃交错双狭缝、曲面棱镜光谱仪系统和面阵探测器,前置望远镜系统构成像方远心光路,光阑位于主镜上;平板玻璃交错双狭缝采用平板玻璃光刻而成;曲面棱镜光谱仪系统采用基于Offner中继结构的曲面棱镜色散型方案;经过平板玻璃交错双狭缝的任意一条光线进入所述曲面棱镜光谱仪系统后按照波长空间分离,分离后的光束再经所述曲面棱镜光谱仪系统的曲面棱镜和球面成像系统处理后将光谱分离的光线成像到所述面阵探测器的靶面。上述系统能够大为降低整体结构复杂性,大大降低色散型光谱成像系统的体积、质量,使结构更加紧凑、轻便,并提高系统的整体性能。

    一种可旋转电动狭缝
    108.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110285883A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910569827.7

    申请日:2019-06-27

    Abstract: 本发明具体涉及一种可旋转电动狭缝;目的是解决现有技术中存在的光学狭缝只能进行狭缝宽度调节而不能进行狭缝方向调节的问题。本发明包括电动狭缝装置和方向调节装置,方向调节装置包括环形座、固定板、旋转板、内齿圈、驱动齿轮以及第一步进电机,固定板固定安装于环形座的一端,旋转板位于环形座的另一端,从而形成一个圆形空腔;内齿圈与环形座同轴且位于其内,内齿圈的外表面与环形座的内表面之间设置有轴承组件;旋转板的一个端面与内齿圈固连,另一个端面安装电动狭缝装置;第一步进电机安装于固定板上,其输出轴穿过固定板后与驱动齿轮连接,驱动齿轮与内齿圈啮合;旋转板和固定板均上开设有与电动狭缝装置中狭缝的调整范围相适配的通孔。

    光谱仪装置、产生二维光谱的方法和光学部件组

    公开(公告)号:CN110006528A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201811541615.X

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 本发明涉及光谱仪装置、产生二维光谱的方法和光学部件组。光谱仪装置包括:入射-狭缝组,用于将辐射引入光谱仪装置中并用于限制光谱仪装置的光场;第一色散元件,用于将辐射在主色散方向上进行光谱分解;第二色散元件,用于将辐射在横向色散方向上进行光谱分解,使得能产生二维光谱,横向色散方向与主色散方向形成角度。光谱仪装置的特征在于,入射-狭缝组包括狭缝轮,狭缝轮围绕旋转轴可旋转地安装,狭缝轮具有至少一个弯月形开口,开口的宽度根据角度而改变,开口的宽度在横向色散方向上延伸,入射-狭缝组包括狭缝掩模,狭缝掩模具有开口,开口比弯月形开口的最大宽度长,且辐射通过狭缝轮的弯月形开口和狭缝掩模的开口辐射到光谱仪装置中。

    狭缝元件
    110.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109724694A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201910085384.4

    申请日:2019-01-29

    Abstract: 本发明属于光谱成像技术领域,特别涉及一种狭缝元件,包括透光基底,透光基底上设有薄膜式的遮光层,遮光层上开设有孔洞。本发明中狭缝元件的基底上无需开设孔洞,不仅加工简单、成本低廉,而且还能能避免灰尘的堆积,平整的基底表面也易于清洁,从而能够大大提升狭缝元件的实用性、可靠性。

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