采用双光轴平行光管的辐射光谱仪同光轴装调系统及方法

    公开(公告)号:CN118149967B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410571543.2

    申请日:2024-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种采用双光轴平行光管的辐射光谱仪同光轴装调系统及方法。该系统包括辐射光谱仪、双光轴平行光管、十字分划板、激光水平仪、灯源、平面反射镜、五维调整台、计算机、光纤等。辐射光谱仪包括跟踪相机、信号探测镜头、CCD探测器等。双光轴平行光管和灯源组成整体光源,信号探测镜头进行光源探测,跟踪相机对光源进行拍照,通过激光水平仪、平面反射镜、CCD探测器调整信号探测镜头与跟踪相机光轴平行。本发明装调操作简单,无需繁琐计算步骤,装调效率高,对于带有信号探测镜头与跟踪相机的辐射光谱仪同光轴装调具有通用性。

    光谱装置和带有光谱装置的终端设备以及工作方法

    公开(公告)号:CN118401811A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202280083071.5

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 一种光谱装置和带有光谱装置的终端设备以及工作方法,其中光谱装置包括一光谱芯片(10),一光学系统(20)以及至少一数据处理单元(30),其中光学系统(20)位于光谱芯片(10)的光学路径,其中光谱芯片(10)与至少一数据处理单元(30)电气地连接,且光谱芯片(10)设有多个透射谱矩阵,其中光学系统(20)具有可变焦距,以供通过调整光学系统(20)的焦距,由光学系统(20)调制入射光谱芯片(10)的入射光,并由数据处理单元(30)基于光谱芯片(10)对应的特定透射谱矩阵计算出入射光对应的光谱信息。

    一种双光路快照式反射型编码孔径光谱偏振成像系统及方法

    公开(公告)号:CN118392305A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410479079.4

    申请日:2024-04-21

    Abstract: 本发明属于光谱偏振成像技术领域,具体涉及一种双光路快照式反射型编码孔径光谱偏振成像系统及方法,包括前端成像模块、偏振编码模块、分束器、光谱编码模块和数据采集处理模块;前端成像模块为物镜和准直透镜,获取场景入射光并准直输出。偏振编码模块依次为两个高阶光学延迟器和线偏振片,使场景的偏振信息调制到光谱通道中,输出偏振调制的光谱信息。分束器将偏振调制光束分为两束,一束由彩色偏振相机获取,作为物理先验信息;另一束进入由色散元件(如光栅、棱镜等)、消色差透镜和反射型编码孔径组成的光谱编码模块,编码场景光谱,并返回偏振光谱编码信号,经分束器二次分光后由灰度相机获取偏振光谱编码测量图像,最后由计算机基于物理信息约束的神经网络恢复场景的光谱偏振信息。本发明专利有机融合通道式光谱偏振调制技术和快照式反射型编码孔径光谱成像技术,利用基于物理信息约束的自监督网络恢复目标偏振光谱信息,具有快照式、高通量、鲁棒性良好等特性,在遥感监测、精准农业等领域具有广阔的应用前景。

    一种用于计算光谱成像的光谱调制掩膜、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118363247A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410789674.8

    申请日:2024-06-19

    Inventor: 王振 边丽蘅

    Abstract: 本申请提出了一种用于计算光谱成像的光谱调制掩膜、制备方法及应用;光谱调制掩膜制备过程包括,根据光谱透过特性向量选择具有光谱调制作用的材料,并将其分别溶解或分散于光刻胶中形成对应的光谱调制光刻胶;根据光谱调制掩膜的空间排列方式设计并加工掩膜版;以晶圆作为光刻衬底,并多次调整掩膜版的位置进行多次套刻,以将多种光谱调制光刻胶套刻固化在晶圆的不同空间位置,形成对入射光的波长进行调制的光谱调制掩膜。本申请利用光刻胶为载体,将具有光谱调制作用的材料制备成光谱调制掩膜,实现低成本,大规模高光谱成像传感器的集成,解决了传统快照式高光谱成像系统低光通量、低空‑谱分辨率、难以大规模集成的缺点。

    基于凸优化算法的片上微环光谱仪及光谱重构方法

    公开(公告)号:CN118362204A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410392349.8

    申请日:2024-04-02

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于凸优化算法的片上微环光谱仪及光谱重构方法。第一总波导和第二总波导分别布置于欧拉微环的上下两侧,第一总波导的输入端和输出端分别连接两个光栅,靠近输入光栅的输出端依次连接第三总波和下载端口,入射光依次经过第一光栅和第一总波导,第一总波导中的耦合区域满足谐振频率的光耦合入欧拉微环谐振腔中,谐振腔中的光在欧拉微环的谐振腔中干涉加强后耦合至第二总波导中,依次经第三总波导和下载端口输出,不满足谐振频率的光通过输出光栅输出。本发明结合凸优化算法打破了由FSR限制的常规微环片上光谱仪的工作带宽,使得工作带宽得到十倍以上的提升,且本发明光谱仪的工作带宽通过提高加热温度及采样率获得进一步的提升。

    带电粒子光谱仪
    166.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118355412A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202280076200.8

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 描述了一种带电粒子光谱仪(100),该带电粒子光谱仪包括成像能量分析器(101)和静电透镜系统(102),该静电透镜系统具有第一偏转器(16A/16C,16B/16D)和可选的第二偏转器(17A/17C,17B/17D),这些偏转器可操作以引起带电粒子在进入成像能量分析器(101)中之前第一次并且如果可适用还第二次在坐标方向(x,y)上的偏转。该光谱仪还包括控制单元(20),该控制单元被配置为控制静电透镜系统(102)的标称空间位置,以及使用透镜表来控制光谱仪(100)的角度模式下的扫描。还描述了一种用于控制控制单元(20)的计算机程序。

    一种基于微盘谐振腔的微型片上光谱仪

    公开(公告)号:CN118347592A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410465747.8

    申请日:2024-04-18

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微盘谐振腔的微型片上光谱仪,属于光电子器件与集成技术领域,包括2个输入波导、1个形状为圆形微盘的微盘谐振腔和14个输出波导;2个输入波导均为宽多模波导,沿着圆形微盘的切线方向与圆形微盘相连;14个输出波导均为窄单模波导,沿着圆形微盘的切线方向与圆形微盘耦合;当一个宽光谱光源经过输入波导入射到微盘谐振腔时,经过微盘谐振腔的持续振荡折射,不同的响应光谱会从14个输出波导耦合输出;微盘谐振腔能够增强不同回音壁模式和不同波长之间的光程差,实现宽波段内无序且变化剧烈的响应光谱,增强光谱仪的波长差异性,从而提升光谱仪的分辨率。本发明提供的光谱仪器件尺寸小、分辨率高、制备容差大。

    一种基于时-空分辨独立选通拉曼光谱技术的远程痕量危害品探测系统

    公开(公告)号:CN118311017A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410413434.8

    申请日:2024-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于时‑空分辨独立选通拉曼光谱技术的远程痕量危害品探测系统,用于远程痕量危害物质的拉曼光谱检测,该系统包括激光激发模块、拉曼信号收集模块和信号接收处理模块;将远程拉曼光谱检测与光纤束成像技术结合,利用光纤束的单根独立空间分辨成像能力,实现空间分辨独立选通远程拉曼光谱检测;对痕量危害物质将进行光纤束单根采谱检测并区分危害物质所附周围基底,从而规避基底荧光干扰,提高拉曼光谱检测灵敏度;结合激光调焦会聚技术,透镜对远程拉曼信号的收集会聚能力,及成像透镜套组的成像调节能力,对检测成像区域范围的灵活调节以适应不同检测需求,实现远程危害物质的痕量检测。

    基于偏振光栅分光的偏振成像光谱仪及偏振图谱重建方法

    公开(公告)号:CN118129908B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410561617.4

    申请日:2024-05-08

    Abstract: 本发明涉及光谱成像技术领域,尤其涉及一种基于偏振光栅分光的偏振成像光谱仪及偏振图谱重建方法,基于偏振光栅分光的偏振成像光谱仪包括望远系统、第一消色差偏振光栅、第二消色差偏振光栅、四通道成像物镜和成像光谱芯片,基于超表面的第一消色差偏振光栅和第二消色差偏振光栅对入射光场进行调制完成偏振态的分光,采用基于超表面的成像光谱芯片的亚波长结构配合多模式空分复用实现多模态光谱调制,使得光谱采样点数增多,有效提升光谱分辨率;提出的偏振图谱重建方法采用光谱编码孔径配合基于神经网络的偏振图谱信息解调技术,有效提升空间分辨率,实现光场光谱信息、图像信息及偏振信息快照式集成高分辨率探测。

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