弯曲狭缝成像光谱仪
    231.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112461365A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011314624.2

    申请日:2020-11-20

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及光谱成像技术领域,涉及一种弯曲狭缝成像光谱仪。本发明通过光纤传像束将前置物镜的直像面传递至弯曲狭缝,不需要前置物镜成弯曲像面与分光装置直接对接,降低了系统复杂程度,同时前置物镜与分光装置结构简单;通过圆弧或近圆弧形的弯曲狭缝,与Offner型分光装置最佳成像圆匹配,实现超长狭缝,沿弧线方向的狭缝可比经典Offner型分光装置的直狭缝增长5~10倍,在体积紧凑的情况下狭缝长度能够突破100mm;同时在不同视场具有一致的光谱响应函数,成像质量优,适用于宽幅、高空间分辨率、中高光谱分辨率的高光谱遥感。

    基于像物空间联合扫描的显微高光谱成像系统

    公开(公告)号:CN112345075A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201910714743.8

    申请日:2019-08-06

    Abstract: 本发明提出基于像物空间联合扫描的显微成像光谱仪设计方法,该方法结合了像方扫描的高精度、高重复性、高像质均匀性、低成本的优点以及物方扫描的目标任何大范围数据获取的优点。首先进行像空间扫描,对经显微镜放大后的成像目标进行扫描成像,降低了对扫描机构移动精度的依赖,极大提高了获取的高光谱成像数据的成像质量;其次进行物空间遍历,每当完成一次像方扫描数据获取操作之后,移动物方平移台到相邻下一个位置,然后重复像方扫描过程,完成目标感兴趣区域的所有位置遍历;最后对获取的目标所有位置处的像方扫描高光谱成像数据进行拼接,完成显微目标任意大范围高成像质量的高光谱成像数据获取。

    全谱扫描型火花光电直读光谱仪

    公开(公告)号:CN107490435B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201710623748.0

    申请日:2017-07-27

    Abstract: 本发明公开了全谱扫描型火花光电直读光谱仪,其特征在于,包括:激发光源用于激发样品产生光,窗镜结构使分光室处于恒温真空状态,安装在分光室的临近激发光源的一侧的侧壁上,聚光镜将激发光源的光聚焦在焦点,并通过入缝狭缝;光栅将通过入缝狭缝的光进行分光;聚光镜和光栅都安装在分光室中,且窗镜结构、聚光镜、光栅置于一条光路上;信号采集系统包括,接收光谱光束并转化为电压信号的线阵CCD采集系统及光阑装置,线阵CCD采集系统采用无缝连接并安装在罗兰圆上,特征光穿过光阑装置并通过CCD采集系统进行电压采集;由此根据本发明,CCD采集系统可以实现100‑600nm的全谱接收,相当于几千个PMT同时进行接收采集,工艺简单,使仪器体积大大缩小,降低了材料成本,简化了调光工艺。

    一种可校正系统像差的大视场太阳光栅光谱成像装置

    公开(公告)号:CN110375853A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910610187.X

    申请日:2019-07-08

    Applicant: 三明学院

    Abstract: 本发明提供了一种可校正系统像差的大视场太阳光栅光谱成像装置,在不明显增加成本和系统复杂性的前提下,通过在光栅光谱仪系统引入一个标定光学系统,并在其焦平面的共轭位置引入一个波前探测器,用于标定大视场太阳光栅光谱仪的系统像差。其中,标定光学系统用于对光栅光谱仪系统不同视场的像差进行标定,而波前探测器用于探测系统不同视场的像差;最后采用退卷积算法,消除系统像差对光谱成像质量的影响。这对于提高太阳光栅光谱仪系统的成像质量具有重要意义。

    一种光栅光谱仪可变分辨带宽实现与调试系统及方法

    公开(公告)号:CN107131954B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201710343262.1

    申请日:2017-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种光栅光谱仪可变分辨带宽实现与调试系统及方法,包括中间狭缝组和出射狭缝组,中间狭缝组和出射狭缝组分别设置狭缝宽度,入射光经过中间狭缝组过滤后进入分光系统进行分光,分选得到的光经过反射聚焦系统聚焦后进入出射狭缝组,出射狭缝组的出射光进入聚焦探测系统;实时对中间及出射狭缝组的步进电机进行转动计数,并以此作为反馈,闭环控制驱动中间狭缝组和出射狭缝组,通过调节中间狭缝组的狭缝宽度从而阻挡杂散光进入,通过调节出射狭缝组的狭缝宽度以改变光谱分辨带宽和进入聚焦探测系统的光能量,以实现光谱分辨带宽的调节和杂散光的抑制。本发明选用双狭缝组代替推动狭缝的两个刀片横向分离运动从而实现狭缝宽度可变,具有结构简单,可靠性高的优点。

    Offner双路结构成像光谱仪及方法

    公开(公告)号:CN108981914A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810495678.X

    申请日:2018-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种Offner双路结构成像光谱仪及方法,包括沿光路分布的第一反射物镜、凸面光栅、第二反射物镜、第一平面反射镜、中间狭缝、第二平面反射镜、第三平面反射镜和面阵探测器,使得来自探测目标的光束依次经过第一反射物镜、凸面光栅、第二反射物镜和第一平面反射镜形成的第一反射路径后,经过中间狭缝的滤光后,依次通过第二平面反射镜、第二反射物镜、凸面光栅、第一反射物镜和第三平面反射镜形成的第二反射路径后,成像在面阵探测器的靶面上。

    原子吸收光谱仪及系统
    238.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108731809A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201811047700.0

    申请日:2018-09-07

    Abstract: 本发明公开了原子吸收光谱仪及系统,涉及光学检验仪器技术领域。本发明提供的原子吸收光谱仪包括机架、光源、原子化器、单色器及检测器,光源、原子化器、单色器及检测器均设置在机架上,光源发出的光线依次经过原子化器、单色器及检测器;原子化器设置有进光口,自动调节装置包括检测模块、控制模块和调节模块,控制模块用于调整进光口的位置,进而使光线射入进光口。单色器设置有第一狭缝和第二狭缝,光线通过第一狭缝进入单色器并通过第二狭缝射出单色器并进入检测器。本发明提供的原子吸收光谱仪及系统具有结构简单和操作方便的特点,能够保证良好的检测效果,并且提高检测效率,减少人力投入。

    分光器
    239.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108731804A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810523155.1

    申请日:2013-07-29

    Abstract: 分光器(1A)具备具有底座(4)和盖体(5)的封装体(2)、配置于底座(4)上的光学单元(10A)、以及贯通底座(4)的引线接脚(3)。光学单元(10A)具有对从盖体(5)的光入射部(6)入射的光进行分光且反射的分光部(21)、检测由分光部(21)分光并且反射的光的光检测元件(30)、以在与分光部(21)之间形成有空间的方式支撑光检测元件(30)的支撑体(40)、从支撑体(40)突出的突出部(11)、以及与光检测元件(30)电连接的配线。突出部(11)配置在与底座(4)隔开的位置。引线接脚(3)嵌入至突出部(11),并电连接于第2端子部。

    一种机械双狭缝
    240.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107167240B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201710384588.9

    申请日:2017-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种机械双狭缝,安装于相机上,包括狭缝组合件(1)和狭缝座(2),狭缝组合件(1)通过紧固螺钉(3)固定于狭缝座(2)上;狭缝组合件包括:上缝板(11)、中缝板(12)与下缝板(13);上缝板(11)、中缝板(12)与下缝板(13)固定装配构成狭缝组合件(1)形成双狭缝;狭缝座(2)还包括一体的工艺尾座(21),在狭缝组合件(1)与狭缝座(2)固定后以狭缝组合件(1)的装调基准为基准,测量狭缝座(2)与相机配合处的实际加工去除尺寸,按照配合间隙小于0.006mm的要求对狭缝座(2)进行定心加工,完成后切除定心工艺尾座(21)。针对相机设计中双狭缝的应用而设计,有效的解决了该狭缝在实际中的应用,提高了整体光机系统的装调的精度并且降低了装调的难度,并且模块化,易于拆卸更换。

Patent Agency Ranking