一种可视化对焦高光谱成像仪

    公开(公告)号:CN107144346A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710438320.9

    申请日:2017-06-12

    CPC classification number: G01J3/2823 G01J3/0208

    Abstract: 本发明具体涉及一种可视化对焦高光谱成像仪,解决了传统高光谱成像仪物镜对焦过程繁琐、对焦的不准确的问题。光谱成像仪包括高光谱成像系统和高光谱目视取景系统;高光谱成像系统包括物镜和依次设置在物镜后方的狭缝、光谱仪系统、探测器;高光谱目视取景系统包括反射平板、对焦屏、会聚透镜、五角棱镜和目镜;反射平板设置在物镜与狭缝之间的光路下方,对焦屏、会聚透镜、五角棱镜依次设置在成像光线经反射平板反射后的光路上,目镜设置在五角棱镜的出射光路上或入射光路上。本发明提高了对焦的准确性,使高光谱成像仪实现快速可视化对焦。

    可调节激光发射端和激光分析仪

    公开(公告)号:CN107131952A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710462046.9

    申请日:2017-06-19

    CPC classification number: G01J3/0208 G01J3/0202 G01J3/0237

    Abstract: 本公开是关于可调节激光发射端和激光分析仪,该可调节激光发射端包括支撑架和调节座,光发射端,光接收器均设置在调节座内,调节座通过支撑架固定在检测室上,调节座内设置有调节块,透镜设置在调节块上。调节块可在调节座内调整,保证光路准直;透镜可在调节块内调节,保证对焦。本公开将激光发射端和检测室设置成一体结构,减小了激光分析仪的大小,同时解决了在检测过程因为震动导致激光发射端偏移原来位置引起光路偏移的问题。

    使用数字微型反射镜装置的光谱影像分析系统

    公开(公告)号:CN106932094A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201511023591.5

    申请日:2015-12-30

    Inventor: 张君玮

    CPC classification number: G01J3/2803 G01J3/0208

    Abstract: 本说明书提出一种光谱影像分析系统,包含:阵列式光谱仪,设置成对接收到的一光谱影像进行分析;显示装置;数字微型反射镜装置,包含多个微型反射元件,并设置成反射入射光;以及控制装置,设置成分别控制各微型反射元件的反射方向,并控制显示装置显示控制装置依据阵列式光谱仪的分析结果产生的分析结果画面。当多个微型反射元件将入射光反射至光学成像装置时,控制装置可依据使用者的设置改变多个微型反射元件中的一部分目标反射元件的反射方向,以将入射光的其中一部分改反射至阵列式光谱仪的接收端,使阵列式光谱仪接收光谱影像。前述光谱影像分析系统能快速进行光谱影像分析,也适用于需要即时监测并进行光谱分析的应用中。

    一种基于滤波效应的太赫兹波谱测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN106768338A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611127508.3

    申请日:2016-12-09

    CPC classification number: G01J3/30 G01J3/0208 G01J3/0229 G01J3/027

    Abstract: 本发明涉及一种基于滤波效应的太赫兹波谱测量装置及测量方法,避开采用傅里叶变换的方法,因此无需先得到待测太赫兹波的时域谱,也不需要使用机械延迟装置,其结构和光路较为简单,因此整个装置的成本较低;而且对于各种预设滤波条件所对应的滤波单元来说,太赫兹波在滤波单元各个出射部位和出射的各个方向上,具有相同的透射波谱,它们都是经过相同的滤波作用,能够提高光谱测量的稳定性,并且所设计基于滤波效应的太赫兹波谱测量装置,通过解方程组复原太赫兹波谱的方法,使得光谱复原范围和分辨率不再受机械装置移动范围和飞秒激光器重复频率的限制,因此分辨率较高、光谱复原范围较宽。

    拉曼光谱仪自动对焦系统

    公开(公告)号:CN105890753A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610250266.0

    申请日:2016-04-21

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: G01J3/0208 G01N21/01

    Abstract: 拉曼光谱仪自动对焦系统,涉及激光拉曼光谱仪。设有全反镜、低通分光镜、物镜、对焦摄像头、控制器和对焦执行机构;绿光LED的绿光光束穿过全反镜经低通分光镜反射,低通分光镜的反射光穿过物镜照在样品上,样品的反射光穿过物镜被低通分光镜反射,低通分光镜的反射光经全反镜反射到对焦摄像头,在对焦摄像头上成像,对焦摄像头采集样品图像传给控制器,控制器的控制信号输出端接对焦执行机构,对焦执行机构的驱动信号控制物镜移动,直至完成对焦。通过低通分光镜和视觉摄像头专门采集样品的对焦特征图像,然后通过图像处理算法分析焦距状态,并控制镜头焦距调整机构,进行自动快速对焦。

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