基于外置推扫的显微干涉成像光谱装置及实现方法

    公开(公告)号:CN118776679A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411013810.0

    申请日:2024-07-26

    Abstract: 本发明提供了一种基于外置推扫的显微干涉成像光谱装置及实现方法,将处于照明视场的观测目标经无限远共轭显微物镜成像后以平行光入射横向剪切干涉模块,由横向剪切干涉模块得到的两束相互平行的光线,经成像镜头内的傅里叶透镜组,在面阵相机上产生干涉条纹;以无运动部件的空间干涉显微成像光路为基础,通过电动载物台带动样品位移实现直线推扫显微成像,获得连续时间分布的干涉图像序列,在干涉图像序列中提取每幅图像中观测目标对应的光强,重新组合成观测目标的干涉信息,然后利用计算单元对该干涉信息进行傅里叶变换计算,反演得到观测目标的光谱信息。该装置的干涉模块内部部件无位移,确保高光谱显微成像装置长期运行的稳定性和可靠性。

    一种长光程与高汇聚激发的拉曼光谱气体检测装置

    公开(公告)号:CN118758920A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411245166.X

    申请日:2024-09-06

    Abstract: 本发明提供了一种长光程与高汇聚激发的拉曼光谱气体检测装置,包括:光源模块,用于经激光入射孔道向第二抛物面反射镜的反射面发射经过整形后的激发光束;气室,室内空腔作为样品池;激发与收集模块,内置于所述样品池中,用于激发光束对样品的激发以及用于对激发所产生拉曼散射光的收集,包括第一抛物面反射镜、第二抛物面反射镜与二向色镜;透镜组,设有一对,用于对由二向色镜所反射拉曼散射光的接收,以及对所接收拉曼散射光向拉曼光谱仪的传输;拉曼光谱仪,用于对由透镜组所输入拉曼散射光的分光识别,转换为拉曼光谱。本发明能够在同时实现高效率的拉曼信号的激发和收集的基础上使装置结构化繁为简,提高系统稳定性。

    光谱传感器、光谱传感器模组、传感器装置和电子设备

    公开(公告)号:CN118742793A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202380023881.6

    申请日:2023-03-30

    Abstract: 本申请提出光谱传感器、光谱传感器模组、传感器装置和电子设备。光谱传感器包括光谱芯片和光学组件,光谱芯片包括光调制层和光电探测层,光调制层在光电探测层的感测路径上设置于光电探测层的入光面一侧并包括用于对入射光进行调制的调制单元,光学组件设置于光谱芯片的感测路径上,光学组件至少包括光阑,入射光通过光阑形成照射到光调制层的光斑,其覆盖光调制层的至少一个调制单元,或者光学组件包括匀光件及光阑,入射光通过其将光信号导引至光调制层上表面,或者光学组件包括匀光器件及透镜,入射光经其被以设定的入射角度和均匀光强的方式引导至光谱芯片表面。此外,光谱传感器模组至少包括光谱传感器、线路板。本申请提出的光谱传感器能够改善光电性能,例如提高恢复光谱的准确性和稳定性等。

    一种基于楔形双折射晶体的二维中红外光谱仪装置及方法

    公开(公告)号:CN118730300A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410958824.3

    申请日:2024-07-17

    Inventor: 王建平 杨远 杨帆

    Abstract: 本发明涉及光学领域,公开了一种基于楔形双折射晶体的二维中红外光谱仪装置及方法,其包括:双折射晶体组,固定于飞秒中红外激光的光路中,以将飞秒中红外激光变为两束偏振方向垂直的具有延时的脉冲;位移控制器,设置在双折射晶体组上,用于控制双折射晶体组的位置,以对两束脉冲的延时连续变化进行扫描;分光片和半波片依次设置在双折射晶体组的后侧光路中,由双折射晶体组后输出的两束脉冲依次分光片和半波片后,进入偏振片组,经偏振片组将两束垂直偏振的脉冲投影到相同偏振。本发明搭建简单、结构紧凑,能实现经济的脉冲延时扫描方案。

    一种双色散多光谱目标模拟器及模拟方法

    公开(公告)号:CN114674435B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202210243974.7

    申请日:2022-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种双色散多光谱目标模拟器及基于该模拟器的模拟方法。现有技术中存在的采用积分球匀光则会导致系统的能量损失较大,影响系统综合性能,光学系统的复杂程度和设计难度较大,增加研制成本的问题。本发明提出一种新型多光谱目标模拟器,包括光源模块,以及沿光源模块出射光路依次设置的准直镜、第一色散元件、第一成像镜、第一空间光调制器、第二成像镜、第二色散元件、第二空间光调制器、投射镜头和接收器。该技术简化了高动态多光谱目标模拟器的光机系统结构,降低了系统的复杂程度。基于该模拟器,还提出了模拟器的模拟方法。

    一种具备排线稳固收卷结构的便携式分光测色仪

    公开(公告)号:CN118687685A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202411162028.5

    申请日:2024-08-23

    Inventor: 苏朝阳 陈柳花

    Abstract: 本发明公开一种具备排线稳固收卷结构的便携式分光测色仪,包括分光测色仪本体,所述分光测色仪本体上设置有PCB板连接口,所述分光测色仪本体上连接有排线,所述分光测色仪本体内设置有弹性收卷组件,所述PCB板连接口和所述排线的连接端之间设置有锁紧结构,所述弹性收卷组件和所述锁紧结构之间设置有定位触发组件,为紧凑型分光测色仪内部零件安装提供更多的空间,由于收卷具备弹性,因此设置有锁紧结构提高PCB板接口和排线之间的连接稳定性,在收卷结构完成收缩后自动锁紧接口,松开后,自动解锁接口,方便拆卸和安装。

    一种支撑弹簧模型的制备方法及一体化干涉仪装置

    公开(公告)号:CN118687682A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410843993.2

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本发明公开一种支撑弹簧模型的制备方法及一体化干涉仪装置,涉及红外光谱仪技术领域,方法包括:采用遗传算法对基于二阶贝塞尔曲线确定的用于模拟支撑弹簧模型的控制点坐标的多组初始控制点坐标序列进行迭代,确定用于制备一体化干涉仪装置中的支撑弹簧结构的支撑弹簧模型。通过对支撑弹簧模型仿真及迭代,提高了一体化干涉仪装置的光程差,并进一步提高了红外光谱仪的分辨率。干涉仪装置包括器件层、埋氧层及衬底层,反射镜与衬底层一体化设计,不需要反射镜额外安装,保证了光路准确性,进一步提高了对物质结构和成分的分析精度。此外,一体化干涉仪装置为分光镜进行了内凹设计,器件层通过桥式结构一体化连接,保证了整体结构的强壮。

    全光谱检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN113984681B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202111135583.5

    申请日:2021-09-27

    Abstract: 本发明涉及全光谱检测系统及其检测方法,其包括器本体、光束发射单元、光束接收单元、镜面清洁单元,其中器本体具有自侧边向内凹陷的检测区,其中所述检测区包括上下两个检测侧面;光束发射单元包括光源、第一视窗镜片,光束接收单元包括光谱仪、聚光透镜和第二视窗镜片,其中镜面清洁单元能够对第一视窗镜片和/或第二视窗镜片的镜面刷扫清洁。本发明能够随时实施镜面污物清洁,不仅确保光束有效射入检测区,而且配合透镜对检测光束的整理,能够将不同波长和不同强弱的检测光束准确的射入光谱仪;同时不仅能够实施不同波长和不同强弱光束的汇聚和转换,从而获得检测需要的光束信息;而且结构简单,组装后的体积小,以增加使用范围。

    多层光谱调制光谱仪
    119.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112543862B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN201980051244.3

    申请日:2019-07-30

    Abstract: 一种系统包括第一光谱调制器、第二光谱调制器、光导、光电探测器和电子控制设备。第一光谱调制器接收样本光,并根据第一光谱响应图案调制样本光以产生第一调制光。第二光谱调制器经由光导接收来自第一光谱调制器的第一调制光,根据第二光谱响应图案调制第一调制光以产生第二调制光,并将第二调制光透射到光电探测器。光电探测器测量入射到光电探测器上的第二调制光的强度,并生成与第二调制光的强度对应的一个或多个信号。电子控制设备基于该一个或多个信号确定样本光的光谱分布。

    一种实时太赫兹单像素超分辨成像系统

    公开(公告)号:CN118670517A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410696446.6

    申请日:2024-05-31

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明适用于太赫兹单像素成像技术领域,提供了一种实时太赫兹单像素成像系统,包括:太赫兹源模块、高速太赫兹空间光调制器模块、待测物模块、太赫兹探测模块、数据采集和成像显示模块;高速太赫兹空间光调制器在可见光连续源的泵浦下,可实现优异的调制效果和高速的开关速率,提高了太赫兹掩膜的切换速率,有利于实时成像;采用太赫兹连续源和太赫兹热释探测器,可实时探测太赫兹强度的变化从而实现实时成像。

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