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公开(公告)号:CN106768337A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710106731.8
申请日:2017-02-27
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: G01J3/28
CPC classification number: G01J3/28
Abstract: 本发明提供一种二维傅里叶变换电子光谱的相位重构方法,该方法至少包括光谱干涉的反演算,对频率调制的干涉光谱D(ωt,τ)进行逆傅里叶变换,将时域中的直流和交流项过滤出来,然后将交流项通过离散傅里叶变换换回频域,可以重新得到S0(ωt)和f(ωt),通过S0(ωt)和f(ωt)可以计算得到本地振荡脉冲的振幅和光子回波信号的振幅以及相位。本发明通过对相位误差来源的分析探究,发现二维电子光谱的相位误差与相干时间和探测时间的零延迟确定误差有一定的关联,有效地消除相干与发射轴上相位随发射频率的线性依赖,进而重构出真正的二维吸收光谱。
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公开(公告)号:CN106644077A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611198583.9
申请日:2016-12-22
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
CPC classification number: G01J3/28 , G01J3/0256 , G01J3/42
Abstract: 本发明涉及一种视场匹配、主动探测和被动探测结合的高精度立体光谱成像探测装置与方法。该装置包括一个前置镜组、光路折返及分束组件、三线阵立体成像光谱仪组件和全波形激光雷达组件,全波形激光雷达与三线阵立体光谱成像仪的视场匹配。利用三线阵立体成像光谱仪结合搭载平台一维推扫运动,可以获得观测目标的高精度二维图像信息、高精度光谱信息和较低精度的高程信息;全波形激光雷达可以同步获取高精度高程信息和低精度空间分辨率。利用全波形激光雷达的高精度高程信息进行对同一视场地面像元的高程信息进行标定,最终可以获得高精度的三维空间信息和高精度的光谱信息。
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公开(公告)号:CN106644071A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610871825.X
申请日:2016-09-30
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01J3/28
CPC classification number: G01J3/28
Abstract: 本发明提供了一种基于加权测量矩阵的光谱重构方法,包括以下步骤:步骤一,获取训练样本和检验样本的光谱值;步骤二,获取训练样本和检验样本的相机响应值;步骤三,用伪逆法、维纳估计法、主成分分析法分别重构检验样本的光谱值,并获得相应的测量矩阵;步骤四,分别计算伪逆法、维纳估计法以及主成分分析法重构后的光谱值与检验样本的光谱值之间的色差;步骤五,将伪逆法、维纳估计法以及主成分分析法重构后的光谱值分别加权重并相加得到新光谱值;步骤六,计算新的光谱值与检验样本的光谱值的色差;步骤七,将步骤六色差最小时对应的权重分别加到对应的测量矩阵中并相加得到测量矩阵M;步骤八,用测量矩阵M进行光谱值重构。
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公开(公告)号:CN106644067A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611218811.4
申请日:2016-12-26
Applicant: 深圳市华星光电技术有限公司
CPC classification number: G01J3/0202 , G01J3/28 , H01F7/0236
Abstract: 本发明提供一种光陷阱固定装置,通过增加可拆卸的磁性环,并使光陷阱具有与所述磁性环相异的磁性,使得所述光陷阱受到磁力的作用更牢固的固定于光谱仪内。进一步的,通过螺钉将所述磁性环与所述光陷阱进行进一步固定,进一步增加所述光陷阱固定于所述光谱仪内的紧固程度。并且,通过在所述光陷阱上增加一个定位凸起,使得所述光陷阱在每次测试中均固定于所述光谱仪内相同的位置,防止所述光陷阱的污染,保证测试数据的精准正确性。
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公开(公告)号:CN106574868A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201580042523.5
申请日:2015-07-21
Applicant: 赛默科技便携式分析仪器有限公司
CPC classification number: G01N21/552 , G01J3/28 , G01J3/45 , G01J2003/2873 , G01N21/15 , G01N21/274 , G01N2021/3595
Abstract: 本发明表征一种用于减小在FTIR或FTIR‑ATR光谱法中采集背景谱的频率的方法。此方法包含确定是否存在可用的预先存在的参考谱,以及如果此参考谱可用,则在获取样本扫描之前获取当前参考扫描。所述方法还包含将所述当前参考扫描与所述预先存在的参考谱比较以确定其间是否存在一或多个非一致性,以及如果存在一或多个非一致性,则确定是否所述一或多个非一致性为可解析的。如果所述一或多个非一致性为可解析的;以所确定方式解析每一非一致性并且其后获取所述样本的扫描,且如果所述非一致性为不可解析的,则获取新参考样本并且其后获取所述样本的扫描。
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公开(公告)号:CN106546332A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201611009364.1
申请日:2016-11-17
Applicant: 山西大学
IPC: G01J3/28
CPC classification number: G01J3/28
Abstract: 本发明涉及光频移测量技术,具体是一种基于超冷分子光缔合光谱的光频移测量装置及方法。本发明解决了现有光频移测量技术测量难度大、测量成本高的问题。基于超冷分子光缔合光谱的光频移测量装置,包括声光调制器、偏振分束棱镜;声光调制器的第一个出射端与偏振分束棱镜的第一个入射端之间设有由第一光开关、第一半波片依次串接而成的第一光路;声光调制器的第二个出射端与偏振分束棱镜的第二个入射端之间设有由第二光开关、中性密度滤光片、反射镜、第二半波片依次串接而成的第二光路;第一光路和第二光路共同围成直角三角形。本发明适用于光频移测量。
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公开(公告)号:CN106525240A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611247477.5
申请日:2016-12-29
Applicant: 同方威视技术股份有限公司
IPC: G01J3/28
CPC classification number: G01N21/255 , G01N21/39 , G01N21/4795 , G01N21/65 , G01N2021/3129 , G01N2021/3137 , G01N2021/393 , G01N2021/399 , G01J3/28
Abstract: 本发明的实施例提供了一种光谱探测装置,包括:激光源;聚焦透镜,布置用于将光束会聚至待测样品上;光束收集装置,布置用于收集待测样品被光束激发的光束信号以形成收集光束并将其进行会聚以形成长条形光斑;狭缝,布置用于接收经过光束收集装置会聚的收集光束并将收集光束向光路的下游耦合;准直装置;色散装置,布置用于对经过准直装置准直的收集光束进行分色以形成具有不同波长的多个子光束;成像装置和阵列式光子探测器,成像装置布置用于将子光束分别成像在阵列式光子探测器上,其中,由激光源发出的光束具有矩形的横截面,聚焦透镜是柱面透镜,长条形光斑照射到狭缝上且长度小于狭缝的长度以使长条形光斑在长度方向上能够完全落入狭缝。
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公开(公告)号:CN106441580A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610431452.4
申请日:2016-06-16
Applicant: 电子科技大学
CPC classification number: G01J3/42 , G01J3/28 , G01J2003/425
Abstract: 本发明公开了一种可变角度入射同时测透射反射的太赫兹时域光谱仪,属于光谱技术领域。该光谱仪的特点为:分束器将飞秒激光器的输出光束分为两束,一束为探测光,另一束经分束镜再分为两束,一束用做泵浦光,另一束也用做探测光;泵浦光汇聚到太赫兹发射器上产生的太赫兹波经样品透射和反射后分别到达两个太赫兹探测器上;两路探测光分别汇聚到两个太赫兹探测器上,标定出透射和反射的太赫兹波电场幅值;太赫兹发射器和两个太赫兹探测器均安装在带有刻度的圆形轨道上,它们的位置可调节;样品架固定在轨道的圆心位置,可通过调节太赫兹发射器和太赫兹检测器与样品的相对位置,测量不同角度入射情况下样品的透射和反射光谱。
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公开(公告)号:CN106404178A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610770642.9
申请日:2016-08-30
Applicant: 中国科学院地理科学与资源研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于小波变换的高光谱热红外地表温度与发射率分离方法,由以下步骤组成:1)获取离地辐亮度Rsurf;2)估计温度初值T0;3)将T0代入公式,计算得到地表发射率εs;4)对εs进行小波变换,获取重建后的地表发射率估值ε′s;5)构建代价函数;6)将ε′s与T0带入公式计算此时的代价函数C;7)结合牛顿迭代法和退火算法迭代计算地表温度,并将其作为下一次迭代的温度初值T0,重复步骤(3)至(7),获取最终的地表温度和发射率。本发明克服了对发射率光谱形状假设的依赖,合理减少了反演中未知数个数,消除了遥感反演的病态性,实现了高光谱热红外地表温度和发射率的高精度遥感分离和准确获取。
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公开(公告)号:CN106017681A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610630651.8
申请日:2016-08-03
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种同时测量微型光谱仪增益及读出噪声的方法,其特征是以积分球光源为检测光源,利用电压控制器调节积分球光源的输出信号的光强,将积分球光源的输出信号通过光纤传导至微型光谱仪,利用计算机采集获得微型光谱仪的输出信号,并经信号处理获得微型光谱仪的增益和读出噪声。本发明方法通过去除微型光谱仪的暗电流噪声及固定模式噪声使微型光谱仪增益及读出噪声的测量结果更加准确,精确度更高,能够同时完成对微型光谱仪的增益及读出噪声的测量。
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