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公开(公告)号:CN104748845B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201410818324.6
申请日:2014-12-24
Applicant: 精工爱普生株式会社
IPC: G01J3/00
CPC classification number: G01J3/2803 , G01J3/027 , G01J3/26 , G01J3/42
Abstract: 本发明涉及光学模块、电子设备及光学模块的驱动方法。分光测量装置具备:波长可变干涉滤波器,从入射光选择规定的波长的光,且能变更出射的出射光的波长;滚动快门方式的摄像元件,具有利用曝光存储电荷的像素,并按每个由多个所述像素构成的像素块延迟规定时间地实施受光处理而构成一帧,所述受光处理在受光期间向所述像素存储电荷,在所述受光期间后的非受光期间输出与存储的所述电荷相对应的检测信号;和分光控制单元(滤波器驱动部、最长驱动时间获取部及定时获取部),控制波长可变干涉滤波器的出射光的波长变更驱动,分光控制单元在一帧中的最后实施受光处理的最终像素块的受光期间的结束定时开始波长变更驱动。
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公开(公告)号:CN105164513B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201380076163.1
申请日:2013-06-04
Applicant: 福斯分析股份公司
Inventor: 佩尔·瓦本·汉森
CPC classification number: G01N21/35 , G01J3/0291 , G01J3/42 , G01J3/45 , G01N21/274 , G01N2021/3595 , G01N2201/061 , G01N2201/12746
Abstract: 本发明涉及一种确定一个样品(610)的一个路径长度偏差的方法,该方法包括:将该样品(610)暴露到多个波数下的电磁辐射,确定在该多个波数下该样品(610)中的电磁吸收,确定与一个吸收谱带的一个第一吸收水平相关联的一个第一波数及与该吸收谱带的一个第二吸收水平相关联的一个第二波数,其中该第二波数不同于该第一波数,确定该第一波数与该第二波数之间的一个差,以及基于该差确定该路径长度偏差。
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公开(公告)号:CN107526160A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710617368.6
申请日:2017-07-26
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海交通大学
CPC classification number: G02B27/0012 , G01J3/42 , G01J2003/425
Abstract: 本发明涉及一种采用复合形法的反射式光栅光谱仪光学系统优化方法,包括以下步骤:1)选择光学系统中各个光学元器件的几何参数作为最优化的搜索变量;2)确定几何尺寸和光学设计要求的约束条件;3)根据约束条件建立光学系统优化的目标函数;4)采用复合形法进行求解,获取最优的几何参数。与现有技术相比,本发明具有实用、高效等优点。
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公开(公告)号:CN107462329A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710631928.3
申请日:2017-07-28
Applicant: 合肥美亚光电技术股份有限公司
CPC classification number: G01J3/2823 , G01J3/027 , G01J3/2803 , G01J3/42 , G01J2003/2813 , G01J2003/2826 , G01J2003/425 , G02B27/1006 , G02B27/1086 , G02B27/126 , H04N5/372
Abstract: 本发明公开了一种多光谱相机、多光谱成像装置及控制方法。其中,多光谱成像装置包括:光学镜头,用于收集物料的反射光;入口狭缝,所述入口狭缝位于光学镜头的焦点处,以便所述反射光聚焦至入口狭缝;分光系统,用于将由入口狭缝入射的反射光分为多束单色光;面阵传感器,用于接收多束单色光;传感器读出电路,用于控制面阵传感器的曝光时间、并通过调节面阵传感器的控制时序以实现面阵传感器的波段合并以及波段选择。本发明的多光谱成像装置具有波段任意分隔,多波段同时曝光,且扫描速度快的优点,尤其适合用于在线物质的分类。
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公开(公告)号:CN107250742A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201580075811.0
申请日:2015-02-09
Applicant: 株式会社岛津制作所
IPC: G01J3/36
CPC classification number: G01J3/36 , G01J3/12 , G01J3/28 , G01J3/2803 , G01J3/42
Abstract: 本发明的课题在于,在用多个受光元件接收各波长的光的情况下减轻入射到各受光元件的杂散光的影响。本发明所涉及的多通道分光光度计将来自试样的光导入分光元件(16),对通过由该分光元件(16)进行波长色散所得到的波长色散光进行同时检测,该多通道分光光度计具备:多通道型检测器(17),其具备沿所述分光元件(16)的波长色散方向一维状地配置的多个受光元件(PD);光量计算部(221),其根据多个受光元件(PD)的检测信号来计算波长色散光的光量;光谱制作部(222),其根据由该光量计算部(221)计算出的光量来制作表示波长与光量的关系的光谱;以及运算部(224),其根据光谱估计入射到各受光元件(PD)的杂散光的光量,从入射到各受光元件的波长色散光的光量减去该杂散光的光量来校正所述光谱。
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公开(公告)号:CN107202637A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710352707.2
申请日:2017-05-18
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
CPC classification number: G01J3/42 , G01J1/42 , G01J3/427 , G01J3/433 , G01J5/00 , G01J5/0018 , G01J5/58 , G01J2001/4242 , G01J2003/423 , G01J2005/0081 , G01N21/31 , G01N21/39 , G01N2021/3129 , G01N2021/3196 , G01N2021/399
Abstract: 本发明公开了一种燃烧火焰的多参数测量装置。它包括依次连接的火焰辐射光收集部件、分光部件和探测处理部件;其中,火焰辐射光收集部件为火焰辐射光(2)的光路上依次置有的收集透镜(3)和火焰辐射光传输光纤(4),分光部件由火焰辐射光光纤分束器(5)和高速光开关(9)组成,且高速光开关(9)的控制端与探测处理部件的光调制信号输出端(23)电连接,探测处理部件由CO2吸收光谱探测组件、CO吸收光谱探测组件和数据处理组件构成,用于由测得的火焰中的CO2吸收光谱和CO吸收光谱得出炉膛(1)中的火焰温度和CO2、CO的浓度,以及由CO和CO2的浓度比值得出火焰的燃烧效率。它能实时精确地测定炉膛中的火焰温度、CO和CO2的浓度以及燃烧效率。
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公开(公告)号:CN106769939A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611256540.1
申请日:2016-12-30
Applicant: 无锡中科光电技术有限公司
CPC classification number: G01N21/31 , G01J3/0297 , G01J3/42 , G01N2021/3196
Abstract: 本发明公开了一种多轴差分吸收光谱仪的实时校准系统及测量校准方法,由接收镜头、光开关以及光谱仪组成正常测量的光通道,并且由光源、光开关以及光谱仪组成校准测量通道,采用光源的特征窄线宽辐对光谱仪采集到光谱进行实时标定;本发明还在校准测量通道增加气体室,光源发光经气体室和光开关给光谱仪,由于气体室内封装具有一定气压和温度的气体,宽谱光源发出的光经气体室后会有一些特征吸收峰,光谱仪对这些特征吸收峰进行检测和计算,校准光谱信号,采用气体的特征吸收光谱对差分吸收光谱仪实时进行标定,避免了温漂、零漂和湿度等因素对光谱仪的影响,确保光谱实时有效,无需不定期的人为标定。
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公开(公告)号:CN106461542A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201580014461.7
申请日:2015-03-17
Applicant: 佩里森分析技术有限公司
CPC classification number: G01J3/42 , G01N21/031 , G01N21/33 , G01N21/3504 , G01N21/3581 , G01N21/359 , G01N21/64 , G01N21/65 , G01N30/74 , G01N30/8606 , G01N30/8641 , G01N2021/3595 , G01N2030/008 , G01N2030/025 , G01N2030/743
Abstract: 由分离器(12)随时间解析的成分蓄积在样品池(14)中且通过基于电磁辐射的光谱技术(比如FTIR 16)来分析。样品池可被配置用于多路径吸收并且可被加热。分离器可为气相色谱仪或另一种合适装置,例如基于蒸馏的分离器。本文所述的方法和系统可包括其它机械元件、控制装置、用于处理背景和样品数据的程序以及用于物种识别和/或定量的协议、自动化、计算机接口、算法、软件或其它特征。
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公开(公告)号:CN106442377A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610846387.1
申请日:2016-09-24
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N21/35
CPC classification number: G01N21/35 , G01J3/00 , G01J3/42 , G01N21/01 , G01N21/3504
Abstract: 一种实时双光束原位红外光谱系统及其方法,系统由两台完全相同的红外光谱仪和双光束红外反应池组成。双光束红外反应池由完全相同的样品池和参考池连接而成,样品池和参考池处于同一水平线上分别对应于样品光谱仪和参考光谱仪,由计算机同步控制两台红外光谱仪,实时、同步采集样品光束和背景光束谱图来得到催化剂表面物种随反应时间变化的真实信息,排除实时状态下的气体分子振动光谱干扰和加热条件下产生的发射光谱干扰。本发明使表征结果变得更加精确可靠,可以在变化的气相组分条件下,获得不同温度下、实时的催化剂表面活性中心、活性相和中间物种的信息。
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公开(公告)号:CN106053386A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610346509.0
申请日:2016-05-23
Applicant: 中国人民解放军装备学院
IPC: G01N21/39
CPC classification number: G01N21/39 , G01J3/42 , G01J2003/423 , G01N21/3504 , G01N2021/399 , G01N2201/0612 , G01N2201/129 , G01N2201/12
Abstract: 本发明针对可调谐半导体激光吸收光谱技术中的线型拟合的关键环节,提供了一种没有任何近似步骤的Voigt线型拟合方法,从根本上消除了近似运算对线型拟合以及吸收光谱测量精度的影响。该方法包括Voigt线型计算步骤、Voigt线型函数偏导数计算步骤、最小二乘拟合步骤。第一步,利用初始化光谱参数和FFT方法计算Voigt线型函数;第二步,将Voigt线型函数对待拟合参数的偏导数转换为Gauss或Lorentz线型函数对该参数的偏导数,然后再利用FFT方法运算获得Voigt线型函数对该参数的偏导数;第三步,利用实际测量的Voigt线型曲线和最小二乘拟合算法进行Voigt线型拟合,根据优值函数判断最小二乘拟合运算结束,还是进入下一次迭代运算。
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