基于空间光滤波器的超快单像素成像增强系统

    公开(公告)号:CN118294016A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410383913.X

    申请日:2024-04-01

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种基于空间光滤波器的超快单像素成像增强系统,其中激光光源通过色散介质与环形器的第一端连接,环形器的第二端通过准直器连接分光棱镜的第一端,分光棱镜的第二端依次通过柱面镜、VIPA、体光栅、第一透镜连接待测样品,分光棱镜的第三端依次通过耦合器和第二探测器连接示波器;环形器的第三端通过该第一探测器连接示波器,空间光滤波器位于该分光棱镜的第三端与该耦合器之间,和/或位于该准直器与该分光棱镜的第一端之间。示波器根据待测样品返回的经滤波和未经滤波空间光信号的电信号,对待测样品上照射区域的局部和整体进行同时二维成像,并且通过采用体光栅和第一透镜,可以提高入射光信号阵列的信噪比,从而保证成像准确度。

    手持光谱系统及光谱处理方法
    162.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118010161A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410190628.6

    申请日:2024-02-21

    Abstract: 本发明属于光谱设备技术领域,涉及手持光谱系统及光谱处理方法。本发明的手持光谱系统包括:分光光路模块,用于对引入的待测光源进行色散和聚焦,获得光束信号;CCD探测模块,用于对捕捉的光束信号进行光/电转换,输出模拟信号;A/D转换模块,用于对模拟信号进行同步采样并转换为数字信号发送至FIFO缓存模块;FIFO缓存模块,用于暂存数字信号;采集存储控制模块,用于对CCD探测模块、A/D转换模块和FIFO缓存模块驱动和同步控制;数据传输控制模块,用于接受上位机的命令,驱动采集存储控制模块完成数字信号的探测采集,响应采集存储控制模块的命令,读取FIFO中缓存模块的数字信号并向上位机传输。本方法可以实现手持光谱系统的小型化。

    一种光栅外置型多系统协同巡天望远镜及其使用方法

    公开(公告)号:CN117949088A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202211337144.7

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明的光栅外置型多系统协同巡天望远镜及其使用方法,属于光学系统技术领域。本发明的光栅外置型多系统协同巡天望远镜,包括两块外置光栅和四组后端色散模块;两块外置光栅正反相贴,置于望远镜的前端,接收视场内的目标,将光束反射向四个不同的方向;四组后端色散模块分别对称放置于两块外置光栅的两端,接收两块外置光栅反射的光束,将四个方向的复合光色散为单色光谱。本发明通过对称放置的四组后端色散模块,使大视场多系统协同光谱巡天可以从四个方向同时观测,能够迅速高效获取大样本的光谱数据,缩短观测时间,提升观测效率,在天文学研究领域中发挥着至关重要的作用。

    混合激光诱导击穿光谱系统

    公开(公告)号:CN112119296B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN201980031822.7

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 提出了一种LIBS系统,该系统从由样品的辐照产生的等离子体光中检测该样品中感兴趣的组成元素。LIBS系统具有混合配置,可提供覆盖宽光谱范围的等离子体光的低分辨率光谱,以及提供相同的等离子体光在窄光谱范围内的高分辨率光谱,该窄光谱范围集中在样品感兴趣的组成元素的光谱线或特征上。在一些实施方式中,LIBS系统具有便携式设计并且可以执行现场样本分析。

    一种波导光栅以及一种量程可调的光栅光谱仪

    公开(公告)号:CN113835152B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202111161525.X

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本申请提供一种波导光栅,包括波导与光栅,其特征在于,所述波导与所述光栅在所述光栅的周期性结构处连接,所述波导被配置为当入射光经过光栅反射后,同时产生自由空间衍射光和波导模式光。本申请还提供了一种包括上述波导光栅的光栅光谱仪,通过托盘上设置多个波导光栅实现量程可调的功能。本申请通过波导出射面的设置,以及配合反射镜的设置,增加了反射光的光程,使得不同波长成分的光在空间上充分分离,提高了测量灵敏度。且结构简单,成本低廉,适合大规模生产。

    用于水下的光谱测量仪、测量装置以及光谱信息采集方法

    公开(公告)号:CN117168617A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311340380.9

    申请日:2023-10-17

    Abstract: 本发明涉及光谱仪技术领域,具体涉及一种用于水下的光谱测量仪、测量装置以及光谱信息采集方法,光谱测量仪包括框架组件、光纤束、光栅以及探测器,框架组件包括同侧设置的第二安装板与第三安装板,以及与第二安装板、第三安装板相对设置的第一安装板,光纤束设置在第二安装板上,光栅设置在第一安装板上,探测器设置在第三安装板上,则测量光束通过光纤束投射至光栅上,光栅将测量光束分光形成多组衍射光束,探测器的采集端将多组衍射光束的光谱进行记录并采集。利用凹面全息光栅将测量光束转换为衍射光束,光路依次经过光纤束、光栅以及探测器,即可完成光谱采集,整个光谱测量仪结构简单,易于装调,质量轻便,满足水下光谱测量的结构要求。

    一种宽带光源光谱平坦的系统及方法

    公开(公告)号:CN117129080A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310945905.5

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 本发明提供了一种宽带光源光谱平坦的系统及方法。涉及宽带光源光谱改进领域,所述系统包括:宽带光源、聚焦准直器件组、闪耀光栅、空间光调制器、匀光棒和光谱仪;所述宽带光源发出的光束经过所述聚焦准直器件组变成平行光束之后,以所述闪耀光栅对应的闪耀角入射至所述闪耀光栅,经过所述闪耀光栅出射的第一级色散光汇聚到所述空间光调制器;采用正方向的调制光对所述空间光调制器的出射光进行调制并汇聚至所述匀光棒,经过匀光的光束输入至所述光谱仪。所述方法采用0~255灰级调制,或者32/64位分划调制。本发明可以将光谱波动在102光源光谱调制为平坦光谱。

    一种基于FOSC型的双通道中低色散光谱仪

    公开(公告)号:CN117109736A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310933221.3

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于FOSC型的双通道中低色散光谱仪,涉及光谱仪器技术领域,所述光谱仪包括狭缝切换系统、准直分色系统、蓝区色散系统、红区色散系统、B相机系统、R相机系统、蓝通道光子探测器和红通道光子探测器;望远镜的星光进入狭缝切换系统中的狭缝后,经过准直分色系统变成准直光并分成红蓝两个通道;蓝通道经过所述蓝区色散系统进入B相机系统成像后,被蓝通道光子探测器接收;红通道经过所述红区色散系统进入R相机系统成像后,被红通道光子探测器接收;经过所述蓝区色散系统的蓝通道和经过所述红区色散系统的红通道对称分布在狭缝的两侧,且保持平行。本发明的光谱仪不同分辨率模式单次曝光均可实现310‑1000纳米的全波段覆盖。

    一种基于双臂补偿的成像光谱仪
    169.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117007183A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310897460.8

    申请日:2023-07-21

    Abstract: 本发明属于高分辨率精细光谱成像光谱仪设计技术领域,具体涉及一种基于双臂补偿的成像光谱仪。所述成像光谱仪包括沿光轴依次设置的狭缝、前臂补偿透镜、准直成像透镜、平面光栅、折轴镜和后臂补偿透镜,所述前臂补偿透镜和后臂补偿透镜为弯月正透镜;所述准直成像透镜由第一准直成像镜和第二准直成像镜组成,第一准直成像镜为弯月负透镜,第二准直成像镜为双凸正透镜。本发明有效解抑制了平面光栅所产生的光谱弯曲,从硬件角度增强了系统的光谱识别能力;有效补偿了系统的残余光谱弯曲和残余像散,制造成本更低。本发明设计了一款数值孔径为0.167的成像光谱仪,光谱弯曲<2.2μm。

    一种中阶梯光栅小型固定装置及姿态调整方法

    公开(公告)号:CN113566961B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202110782919.0

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种中阶梯光栅小型固定装置及姿态调整方法,该固定装置包括底座,光栅压片、光挡片和改进的姿态调整机构,该改进的姿态调整机构包括:光栅第一调节安装块、光栅第二调节安装块、轴钉、螺纹副调节轴组件、弹簧组件和旋转板组件;该固定装置结构简单,组装方便,仅需完成螺纹副调节轴组件及弹簧组件的组装,即可实现中阶梯光栅姿态的三维姿态和空间高度的调整调试。该固定装置简单,组装方便,光栅的俯仰、倾斜和水平高度可分别调试,避免相互干扰,利于实现产业化。

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