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公开(公告)号:CN107167241A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710549314.0
申请日:2017-07-07
Applicant: 上海朗研光电科技有限公司
IPC: G01J3/28
CPC classification number: G01J3/28
Abstract: 本发明涉及超快光电子学和太赫兹光子学领域,具体的讲是一种利用电光调制单纵模连续激光实现飞秒激光光源重复频率精密调节,从而实现太赫兹时域电场快速扫描的方法。该方法由重复频率可通过电光调制作用进行调节的飞秒脉冲产生装置、分束器、太赫兹产生装置、太赫兹收集模块、太赫兹探测装置组成,完成太赫兹时域电场的快速扫描。该方法利用主动式精密电光调制取代传统激光腔长调节,达到对飞秒激光光源重复频率的调节,不仅提高激光光源重复频率调节精度与范围,更简化了太赫兹时域电场扫描的操作复杂度,从而极大提高太赫兹系统的环境适应性,是一种实时、主动式太赫兹光谱成像方法与仪器。
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公开(公告)号:CN107148561A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201580059914.8
申请日:2015-09-10
Applicant: 电子光子集成电路股份有限公司 , 何盛章 , 黄莹彦
CPC classification number: G01J3/20 , G01J3/0218 , G01J3/0237 , G01J3/0256 , G01J3/0259 , G01J3/04 , G01J3/18 , G01J3/1895 , G01J3/24 , G01J3/28 , G01J2003/1842 , G01J2003/1847 , G02B5/1861 , G02B6/29326 , G02B6/2938
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。
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公开(公告)号:CN107084790A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710272074.4
申请日:2017-04-24
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01J3/28
CPC classification number: G01J3/28
Abstract: 本发明涉及一种基于智能手机的便携式光谱仪及其光谱检测方法,包括智能手机以及装配在智能手机摄像头上的光谱仪外设模块;光谱仪外设模块包括用于收集待测光信号的传导光纤、用于对待测光信号进行准直整形得到平行光的光学准直系统,以及用于对平行光进行色散分光形成波长依次排列的色散条纹的光学色散系统;智能手机摄像头用于对色散条纹进行拍摄得到彩色条纹图片,智能手机摄像头连接用于根据彩色条纹图片绘制光谱曲线的数据处理模块,数据处理模块连接显示模块。本发明采用智能手机摄像头作为光谱仪的探测器,结合光谱仪外设模块即可实现光谱采集,无需单独供电,能够有效降低系统成本,缩小系统体积,使用和携带方便。
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公开(公告)号:CN107036712A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710480780.8
申请日:2017-06-22
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC: G01J3/28
CPC classification number: G01J3/28
Abstract: 本申请公开了一种光谱通道定标数据采集方法,包括:步骤S11:控制可调谐激光器向光谱仪发射与当前待测光谱通道对应的激光;步骤S12:采集当前所述光谱仪输出的光谱数据,得到与当前待测光谱通道对应的光谱定标数据;步骤S13:根据下一组待测光谱通道对应的激光波长,生成相应的激光波长调节指令,并控制所述可调谐激光器向所述光谱仪发射与该激光波长调节指令对应的激光,并进入步骤S12,直到所有待测光谱通道所对应的光谱定标数据均被采集到为止。通过本申请所提供的光谱通道定标数据采集方法,能够在保证定标数据准确的前提下,提高数据采集的速度,缩短采集的时间。另外,本申请还相应公开一种光谱通道定标数据采集系统。
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公开(公告)号:CN107014760A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710030908.0
申请日:2017-01-17
Applicant: 株式会社堀场制作所
Inventor: 井户琢也
IPC: G01N21/31
CPC classification number: G01N21/274 , G01J3/28 , G01J3/42 , G01J2003/423 , G01N21/314 , G01N21/3504 , G01N21/3554 , G01N21/359 , G01N21/39 , G01N21/8507 , G01N2021/8521 , G01N2201/0612 , G01N2201/127 , G01N21/3103
Abstract: 本发明提供分析装置和分析方法。在分析装置中,确认测量光的经时性变化对吸光度造成的影响。分析装置(100、200)包括基准气体填充空间(Sc)、光谱生成部(75)和光谱比较部(76)。基准气体填充空间(Sc)形成在测量光(Lm)的光路上,以预先确定的第一浓度填充有与测量对象气体(Gs)不同的基准气体(Gc)。光谱生成部(75)生成将作为通过了基准气体填充空间(Sc)的测量光(Lm)的检测光的波长和检测光的相对强度取得了关联的实测光谱数据(Dms)。光谱比较部(76)计算通过直接吸收法预先实测第一浓度的基准气体(Gc)的吸收光谱得到的基准吸收光谱数据(Dss)和实测光谱数据(Dms)的差异。
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公开(公告)号:CN106981411A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710306578.3
申请日:2017-05-03
Applicant: 中国地质大学(北京)
CPC classification number: H01J37/22 , G01J3/28 , H01J2237/21
Abstract: 公开了一种聚光系统及其聚光方法,聚光系统包括阴极发光仪、聚光器和光纤光谱仪,第一聚光部分设有中空的第一本体和用于连接探测窗口的探测表面,探测表面上设有安装透镜的第一槽,第一本体的中空内表面设有内螺纹,第二聚光部分设有用于容纳光纤探头的光纤部分的中空的第二本体和设有第二槽的端表面,第二槽容纳光纤探头的探头部分,第二本体的外表面设有外螺纹,探测窗口、透镜、第一本体和光纤探头形成聚光光路,外螺纹啮合内螺纹以调节光纤探头和透镜之间的距离。
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公开(公告)号:CN106841118A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710054763.8
申请日:2017-01-24
Applicant: 清华大学
CPC classification number: G01N21/55 , G01J3/28 , G01N2021/558
Abstract: 本发明公开了一种光谱测量系统及测量方法,其中,系统包括:微型光谱仪,用于通过采集光路采集待测样品的光谱,并通过滤光片进行滤波分光;标准反射板,用于反射可见光光谱能量,以初始光谱信息;移动终端,移动终端具有LED灯和摄像头,用于对待测样品进行照明,并且获取初始参考光谱强度,并且获取照相机的暗噪声强度和待测样品的光谱强度,以根据初始参考光谱强度、暗噪声强度和待测样品的光谱强度得到待测样品的光谱反射率。该系统可以在任何不同的采集环境下获取相同标准的光谱数据,提高测量的适用性,并且有效地保证光谱数据的准确性和稳定性。
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公开(公告)号:CN106768323A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710007187.1
申请日:2017-01-05
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: G01J3/027 , G01J3/0286 , G01J3/28 , G01J2003/283 , G01J2003/2843
Abstract: 本发明公开了一种适用于寒冷环境下的光谱仪自适应控制方法,涉及自动控制技术,包括以下步骤:1)入射光强度粗测;2)光谱仪总体输出最大值确定;3)光谱仪总体输出分解;4)光谱仪最佳曝光时间top确定;5)光谱仪自适应测量,将光谱仪曝光时间设定为top进行测量。本发明的有益效果是该自适应控制方法通过预估入射光强度并自动调节曝光时间的方式,使得光谱仪能够自动适应外界环境温度和光场强度的变化,尤其在恶劣寒冷环境下,进行自适应测量,减少器件由于温度变化产生的测量误差,从而得到满意的测量结果。
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公开(公告)号:CN106500838A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610847133.1
申请日:2016-09-23
Applicant: 中国科学院光电研究院
CPC classification number: G01J3/28 , G01J2003/2833 , G01N21/25 , G01N2021/1793
Abstract: 本发明提供了一种无人值守的目标反射光谱特性自动观测系统,包括至少一个目标反射光谱特性自动观测装置,目标反射光谱特性自动观测装置包括光谱仪、数据收集与控制装置,数据收集与控制装置连接光谱仪,光谱仪在数据收集与控制装的控制下进行数据采集,并将采集的数据传送给数据收集与控制装置,数据收集与控制装置将采集的数据存储。本发明能够实现无人值守条件下地表反射辐亮度光谱数据的自动采集,克服了传统外场定标的人力及财力消耗;可提供高频次的地表反射辐亮度光谱数据,可以有效提高卫星载荷在轨辐射性能监测的频次;克服了因人员操作习惯差异、观测设备不同导致的数据不一致,降低遥感载荷辐射定标的不确定性。
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公开(公告)号:CN106483096A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201611055826.3
申请日:2016-11-25
Applicant: 首都师范大学
IPC: G01N21/3586 , G01J3/28
CPC classification number: G01N21/3586 , G01J3/28
Abstract: 本发明公开了一种激光激发空气等离子体产生高强度太赫兹波的系统和方法,该系统包括:激光器、斩波器、分光镜、光参量放大器、反射镜、二分之一波片、第一透镜、第二透镜和二向色镜,分光镜将激光器发射的800nm的激光分光为第一光束和第二光束,第一光束经过光参量放大器后输出波长为1200nm的信号光,该1200nm的信号光经过反射镜反射并经过第一透镜会聚后经由二向色镜透射出,二分之一波片将由分光镜射出的波长为800nm的第二光束的偏振方向转为与1200nm信号光的偏振方向一致,之后第二光束经过第二透镜会聚并经由二向色镜反射,经由二向色镜透射出的1200nm的信号光与经由二向色镜反射出的第二光束共线会聚后激发空气中的等离子体并产生一太赫兹辐射源。
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