-
公开(公告)号:CN112834030B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202110224587.4
申请日:2021-03-01
Applicant: 厦门特仪科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种双旋转轴的光学测量装置及其测量方法,包括底座,第一旋转电机与第一蜗轮蜗杆减速机相连,第一蜗轮蜗杆减速机与光源旋转板相连,光源旋转板的端部设有光源;第二旋转电机与第二蜗轮蜗杆减速机相连,第二蜗轮蜗杆减速机与光纤头旋转板相连,光纤头旋转板的端部设有光纤头;半积分球升降柱固定于底座上,半积分球悬臂与半积分球升降柱相连,半积分球悬臂与半积分球相连;第一蜗轮蜗杆减速机和第二蜗轮蜗杆减速机为同轴心安装,光源旋转板与光纤头旋转板为错位设置。本发明中,双旋转轴通过旋转电机和蜗轮蜗杆驱动,两个旋转轴保持同轴心转动,在竖直方向上错位排布,互不干涉,可灵活旋转0~180°,以实现不同角度的光学测量。
-
公开(公告)号:CN118475819A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202280086183.6
申请日:2022-10-27
Applicant: 浜松光子学株式会社
Abstract: 分光装置包括具有摆动面的摆动元件、对在摆动面反射后的测量光进行分光的衍射光栅、包含检测被衍射光栅分光后的测量光的一部分的第1光检测器的第1光检测单元、出射检查光的光源、和包含检测在摆动面反射后的检查光的第2光检测器的第2光检测单元。摆动元件包含支撑部、具有摆动面的可动部和以摆动面的摆角以规定的轴线为中心线变化的方式连结支撑部与可动部的连结部。第2光检测单元具有以检查光的移动方向为长边方向的长条形的受光区域。
-
公开(公告)号:CN113532642B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202010300947.X
申请日:2020-04-16
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 为克服传统动镜支撑机构寿命短、耦合位移大、位移输出端面易倾斜、运动行程小的缺点,本发明提供了一种对称式柔性支撑机构,包括四个动臂、两个固定体和一个运动体。四个动臂结构尺寸相同,均通过其中部的两个连接体与运动体相连,通过其两端部的补偿体与两个固定体相连,并且四个动臂在空间内关于运动体中心对称设置,且相邻两个动臂之间相隔90度;单个动臂上的连接体和补偿体均为柔性铰链,利用柔性铰链实现运动传递,具有无隙传动、无摩擦等优点,有效保证了机构的运动精度;单个动臂内形成双平行四边形嵌套,能有效增大动镜运动的行程且具有补偿功能,有利于提高成像光谱仪的光谱分辨率;本发明还具有结构简单紧凑、成本低、寿命长的优点。
-
公开(公告)号:CN117982109B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410397814.7
申请日:2024-04-03
Applicant: 吉林大学第一医院
Abstract: 适用于脑组织在位检测的拉曼探测头装置涉及光学检测技术领域,解决了活性组织表面不平整造成的成像不稳定,定位控制难度高的技术问题。该装置包括:激光器、双色高反镜、汇聚镜组件、窗口镜片、微纳颗粒层和光纤拉曼光谱仪;微纳颗粒层制作在窗口镜片与组织接触面上;激光器发出激光束,经过双色高反镜反射至汇聚镜组件,由汇聚镜组件汇聚,在微纳颗粒层聚焦,聚焦激光诱导的拉曼信号微纳颗粒层的作用下被增强,位于微纳颗粒层与生物组织界面产生的逆向的拉曼散射信号,逆激光入射方向经过汇聚镜组件收集,以近平行光束的形式透过双色高反镜,耦合到光纤拉曼光谱仪中。汇聚镜组件平动扫描,实现拉曼光谱成像。
-
公开(公告)号:CN117929295A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410108449.3
申请日:2024-01-25
Applicant: 广东筠诚建筑科技有限公司 , 广东南牧建筑工程有限公司
Abstract: 本发明涉及石材加工利用领域,提出了应用于石材加工废渣梯次利用的分析方法及系统,所述方法包括:获取石材加工的废渣样本,对石材加工废渣样本进行物理特性和粒度级别的识别,进而进行成分分析和计算元素的累计质量分数,然后构建元素分布曲线,确定丰富元素的相对丰度,通过离子交换得到交换元素离子,并识别其对应的废渣晶形特征,基于废渣晶形特征确定适用范围和应用领域,并生成梯次利用方案来实现石材加工废渣的梯次利用。本发明可以提高石材加工废渣的利用率。
-
公开(公告)号:CN117848498A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311837931.2
申请日:2023-12-28
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 一种多谱段高光谱成像遥感器光学系统,包括孔径光阑、口径压缩系统、像方扫描镜、望远系统、可见光/红外分色片、短波/中波红外分色片、可见光光谱成像系统、短波红外光谱成像系统和中波红外光谱成像系统。目标辐射光线经过孔径光阑进入口径压缩学系统,由口径压缩系统出射后到达像方扫描镜,经像方扫描镜反射后进入望远系统,望远系统将光束汇聚,经可见光/红外分色片、短波/中波红外分色片后分别进入到可见光光谱成像系统、短波红外光谱成像系统和中波红外光谱成像系统,各谱段经光谱成像系统实现高光谱成像。具有谱段范围宽、光谱分辨率高、空间分辨率高等优点,解决当前成像光谱仪无法同时实现高空间分辨率和高光谱分辨率成像的难题。
-
公开(公告)号:CN117367583A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311233146.6
申请日:2023-09-22
Applicant: 中铁工程设计咨询集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种光谱曲线波段选择方法、装置、设备及可读存储介质,涉及高光谱图像处理技术领域,包括得到第一地物数组与第二地物数组;计算第一地物数组与第二地物数组在同一通道下的通道值比值,获得的比值作为调整因子矩阵;基于预设的评估函数确定调整因子矩阵中对应的目标因子值;将目标因子值带入预设的差异计算式中计算得到差异值,基于差异值确定出第一地物与第二地物差异最大的波段。本发明通过对第一地物与第二地物建立差异计算式,综合考虑数值距离和光谱维度的波段选择方法,可以部分消除光照条件、不同时相造成的光谱曲线差异较大的问题,修正后可以更准确的提取第一地物与第二地物之间的相似波段和差异波段。
-
公开(公告)号:CN109696244B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN201811616588.8
申请日:2018-12-28
Applicant: 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种基于FPGA的傅立叶变换红外光谱仪动镜扫描控制模块,包括激光探测器及信号整形电路、频压转换电路、减法器、模拟PID电路、电子开关Ⅱ、控制线Ⅱ、FPGA、D/A转换电路、起始力电路、电子开关Ⅰ、方向可控电路、控制线Ⅰ、控制线Ⅲ、光耦电路、功放电路、音圈马达;本发明通过对频压转换电路中电位器的调整,可微调动镜扫描速度,这样可满足技术指标对速度的要求。FPGA本身在电路设计中有很多其它功能,加上对动镜的控制,是对FPGA的充分利用,减轻了主控CPU的负担,解决了资源浪费和CPU各功能之间的竞争,使系统运行更加可靠,高效。频压转换电路和模拟PID电路的双重运用,使得动镜扫描更加平稳、可靠、均匀。
-
公开(公告)号:CN113376827B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202110691193.X
申请日:2018-07-06
Applicant: 浜松光子学株式会社
IPC: G02B26/08 , G02B27/14 , G02B7/182 , G01J3/453 , G01J3/45 , G01J3/14 , G01J3/10 , G01J3/06 , G01J3/02 , G01B9/02 , G01B9/02055 , B81B3/00
Abstract: 反射镜组件(2)包括:含有基体(21)和可动反射镜(22)的反射镜器件(20);光学功能部件(13);和相对于光学功能部件(13)配置在与反射镜器件(20)相反侧的固定反射镜(16)。在反射镜器件(20)形成有构成分束器组件(3)与固定反射镜(16)之间的光路的第1部分的光通过部(24)。在光学功能部件(13)形成有构成分束器组件(3)与固定反射镜(16)之间的光路的第2部分的光透射部(14)。基体(21)的第2表面(21b)与光学功能部件(13)的第3表面(13a)彼此接合在一起。
-
公开(公告)号:CN116105860B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310389873.5
申请日:2023-04-13
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种成像光谱仪光学系统的装调方法及光学系统,本发明提供一种成像光谱仪光学系统的装调方法,成像光谱仪光学系统包括框架本体、前置离轴三反光路单元、透镜光路单元、扫描光路单元、光谱成像单元以及第一基准立方体,前置离轴三反光路单元、透镜光路单元、扫描光路单元、光谱成像单元沿光束传播方向依次设置在框架本体上;简化了具有众多光学元件、空间关系极为复杂的成像光谱仪光学系统的装调过程,具有原理和方法简单,精度高等优点,特别适用于结构紧凑、轻小型化的星载成像光谱仪器的研制。
-
-
-
-
-
-
-
-
-