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公开(公告)号:CN117848502B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410252585.X
申请日:2024-03-06
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 基于像差补偿的编码孔径偏振光谱成像装置和方法,属于光谱成像技术领域,解决光谱成像技术中由于像差导致系统的分辨率降低,光谱通道数减少问题。本发明的装置包括:照明系统装置、数字微镜阵列驱动装置、滤波光谱装置、偏振成像装置和像差校准装置。因数字微镜阵列引起的像差会影响光学成像系统的测量精度和成像效果,有必要对其进行像差补偿。本发明通过利用倾角探测器将像面倾斜一定角度来补偿轴外视场的光程差,再通过在物镜后端放置一反射镜实现光轴偏移补偿离轴像差进而提高系统整体的分辨率,同时融合偏振成像与光谱成像技术,反映目标的组成、结构和材料特性,在航天遥感、医疗诊断和机器视觉等领域具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN110231092B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN201910638179.6
申请日:2019-07-15
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明提供一种角度分辨显微拉曼光谱探测装置及探测方法,涉及光学测量设备技术领域,角度分辨显微拉曼光谱探测装置包括:拉曼探测机构和倾角控制机构;拉曼探测机构设置有信号出入口,信号出入口与样品相对应,拉曼探测机构能够向样品表面发射激光信号、采集样品表面被激发出的散射信号、并进行拉曼光谱分析;拉曼探测机构与倾角控制机构连接,倾角控制机构用于调节拉曼探测机构与倾角控制机构的连接角度,以调节角度分辨显微拉曼光谱探测装置的探测倾角的角度。通过采集样品表面同一测点不同探测倾角时的散射信号,以获得同一测点不同探测倾角下的光谱数据,以实现对样品的精细化测量。
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公开(公告)号:CN117848503A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410258678.3
申请日:2024-03-07
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 高精度目标三维复原的多谱段偏振智能探测装置及方法。属于光电探测技术领域,具体涉及高精度目标复原的多谱段偏振智能探测技术领域。所述装置包括若干多谱段偏振探测系统、校准系统、调度系统、图像处理系统和显示与存储系统;所述校准系统与多谱段偏振探测系统相连,所述调度系统与多谱段偏振探测系统以及图像处理系统相连,所述图像处理系统与多谱段偏振探测系统、调度系统以及显示与存储系统相连。该探测装置具有广泛的应用领域,民用可应用于消防安全、道路、治安监控,军用可应用于目标搜索及预警、边防缉私、舰船航行,在军用、民用方面都具有十分重要的社会效益。
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公开(公告)号:CN117571128B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410058658.1
申请日:2024-01-16
Applicant: 长春理工大学
IPC: G01J3/447 , G01J3/28 , G06T3/4053 , G06T3/4015 , G06F17/16
Abstract: 本发明属于偏振图像成像技术领域,本发明公开了一种高分辨率偏振光谱图像成像方法及系统,包括以下步骤:基于压缩感知编码孔径理论设计改进型偏振滤光片阵列结构,实现对光谱信息与偏振信息的综合调制;获取目标场景下的待测目标光谱,基于所述改进型偏振滤光片阵列对所述待测目标光谱进行调制编码,并进行光电信号转换,生成探测信号;利用基于高分辨率重建算法的偏振光谱图像重构方法和所述探测信号进行偏振光谱图像重构。本发明基于压缩感知编码孔径理论设计偏振光谱滤光片阵列,同时获取偏振与光谱的混叠信息,利用稀疏编码字典和压缩感知模型进行重构,得到不同光谱通道的高分辨率偏振图像。
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公开(公告)号:CN117760558A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311779419.7
申请日:2023-12-22
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开了一种多通道宽光谱散射光能量同时测量装置及方法,其中多通道宽光谱散射光能量同时测量装置主要包括打靶腔室、光谱仪、门控相机和多个散射光成像光路。采用本多通道宽光谱散射光能量同时测量装置及方法,通过设置多个散射光成像光路,实现多通道测量能力,能够准确给出不同波长的能量以及总能量,实现同时测量受激布里渊散射和受激拉曼散射的散射光,为激光打靶产生的散射光提供更可靠的诊断技术;同时,本测量方法大幅减少了能量探头的使用,不仅节约成本,而且提高了诊断效率;并且,本测量方法不仅可用于高能量散射光的测量,也可用于其他光源强度的分析与对比。
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公开(公告)号:CN117571127A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311481881.9
申请日:2023-11-08
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本申请提供的基于AOTF的高光谱双偏振通道采集的光学系统,包括沿光路传输方向依次设置的准直镜组(1)、AOTF(2)、聚焦镜组(3)、空间滤波器(4)、成像镜组(5)及相机(6),本申请提供的光学系统由光源发出光线照射到探测目标,反射光线经准直镜组照射到AOTF窗口,根据施加在AOTF的驱动信号频率,选取对应特定波长的光线,衍射为0级、+1级和‑1级,在聚焦镜组的聚焦作用下,在空间滤波器表面一次成像,并遮挡0级复合光。+1级与‑1级衍射光经成像镜组在探测器表面成像。该系统采用凝视成像,无移动部件,简化了系统结构设计、提高了成像系统的可靠性。同时,采用单个探测器对两个偏振态图像同时成像,降低了系统重量,实现了轻量化、紧凑化设计。
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公开(公告)号:CN117498122A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311445138.8
申请日:2023-11-01
Applicant: 深圳大学
Abstract: 本发明公开了太赫兹技术领域中的一种基于红外光与光子晶体共振腔的太赫兹波产生装置及方法,该装置包括一个或多个红外光源、复合共振腔、幅度检波器或幅度解调器,红外光源与复合共振腔相互干涉形成太赫兹量级拍频波,且幅度检波器或幅度解调器用于对干涉形成的太赫兹量级拍频波转换形成太赫兹波;该方法中,红外光源发出红外光并耦合至复合共振腔内,复合共振腔共振形成共振波,该共振波与耦合至复合共振腔内的红外光相互干涉形成太赫兹量级拍频波,通过幅度检波器或幅度解调器对干涉形成的太赫兹量级拍频波检波得到太赫兹波并输出。本发明可以根据需要得到较宽频带的太赫兹波,并且能够大大提高太赫兹波的产生效率。
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公开(公告)号:CN117420076A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311149728.6
申请日:2023-09-07
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明属于偏振成像技术领域,具体涉及一种基于单像素探测器的偏振层析成像装置和成像方法。一种基于单像素探测器的偏振层析成像装置,包括从前往后依次设置的光源模块、第一调制模块、第二调制模块、采集模块、图像处理模块,待测物体设置在所述第一调制模块内部;所述光源模块发出一维平行光束;一维平行光束进入所述第一调制模块内,被所述第一调制模块调制成携带待测物体表征信息的不同偏振态的光束后射出,再射入所述第二调制模块内;所述采集模块采集经所述第二调制模块的调制编码后射出的光束信号,并将光束信号转化成电信号后传送至所述图像处理模块内重构图像。本发明成像装置构造简单,且对周围环境的光强要求低,成像质量高。
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公开(公告)号:CN113739918B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202010464914.9
申请日:2020-05-27
Applicant: 中国科学院微电子研究所
IPC: G01J3/447 , G01J3/45 , G01J3/02 , G01N21/359 , G01N21/21
Abstract: 一种保偏反射式近红外傅里叶变换偏振光谱仪,包括:激光干涉子系统及其探测单元、白光干涉子系统及其探测单元;所述激光干涉子系统及其探测单元,包括激光器、动镜、保偏反射聚焦模块、分束器和激光探测器;所述白光干涉子系统及其探测单元,包括白光光源、滤波片、斩波器、第一聚焦元件、第一偏振器、动镜、第二聚焦元件、分束器、第二偏振器、保偏反射聚焦模块、探测器、锁相放大器。本发明采用的曲面反射元件具有光焦度,不会产生色差,同时可在较宽光谱范围内保证高反射率。
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公开(公告)号:CN115307733B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202210856246.3
申请日:2022-07-14
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 一种快照式空间维光谱偏振一体化成像系统及其设计方法,属于光学成像技术领域,为解决现有技术采用传统光谱仪设计方式,成像效果依赖后期算法校正,导致成像效果产生偏差、失真的问题,本发明物镜目标成像在DMD上,滤光片在DMD前过滤非工作波段的光,DMD放置在物镜的焦平面处;DMD计算机连接,计算机控制DMD上加载的编码矩阵对信息编码;光线经过DMD编码后反射到主镜上,随后由主镜反射至凸面光栅进行色散;色散后的光反射到三镜上,将编码后图像成像到微纳偏振探测器上,通过微纳偏振探测器上的微纳偏振阵列完成偏振通道编码;微纳偏振探测器与计算机连接,计算机根据微纳偏振探测器靶面上获取的光谱偏振编码数据立方体解算出压缩光谱偏振图像。
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