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公开(公告)号:CN111443060B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202010413267.9
申请日:2020-05-15
Applicant: 广东省农业科学院农产品公共监测中心
IPC: G01N21/359 , G01N21/3563 , G01N21/31 , G01N21/01 , G01N21/84 , G01J3/42 , G01J3/10 , G01J3/02
Abstract: 本发明涉及一种目标自适应可见近红外检测光源姿态调节装置及方法,包括面板,面板上方平行设置有固定板,固定板通过支架结构与面板滑动连接;固定板上设有安装通槽,安装通槽的边缘设有多个光源模组,各光源模组分别与安装通槽的边缘转动连接;面板在与安装通槽相对应位置设有积分球,光源模组发出的光线穿过待测水果到达积分球,积分球配设有信号处理机构,信号处理机构用于对积分球收集到的光线进行分析以获取检测图谱。该近红外水果检测装置能通过开启不同数量的光源模组实现对光线强度的调节,且光源模组的出射光线角度可灵活调节,适用范围较广。此外,通过支架结构能够实现对光源模组位置的三维调节,提高了位置调节的精度和效率。
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公开(公告)号:CN118800782A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410852179.7
申请日:2024-06-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01L27/146 , G01J3/28
Abstract: 本申请提供了一种红外光谱成像芯片及其成像系统,该芯片包括衬底、探测阵列结构和滤波阵列结构,且探测阵列结构和滤波阵列结构相对设置在衬底的第一表面和第二表面。探测阵列结构包括多个呈阵列设置的探测器单元,滤波阵列层包括多个呈阵列设置滤波单元,而每个滤波单元又可以包括多个呈阵列设置的滤波子单元。通过将每个滤波子单元设置为和在衬底上与探测器单元一一对应,提高探测器单元对滤波阵列结构对目标光谱的数据采集精度,通过将滤波单元内每个滤波子单元设置为不同的中心波长,提高目标光谱采集精度。本申请可以提高在红外波段条件下对目标场景光谱采集精度,获取高分辨率的红外光谱图像。
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公开(公告)号:CN118794541A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410810577.2
申请日:2024-06-21
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及X射线和可见光的复合观测系统及方法,具体涉及一种X射线和可见光共孔径光学系统及观测方法,解决了现有X射线与可见光多波段复合观测系统空间坐标融合技术难度较高、硬件资源浪费等技术问题。本发明包括全反射光学装置、分频器件、X射线探测器和可见光成像器件,利用分频器件透射X射线以及反射可见光,实现X射线和可见光的分光,从而有效实现X射线和可见光的共孔径、同视场探测成像,有效减少复合波段探测硬件资源的投入,并减少多波段成像系统空间坐标融合的技术难点。
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公开(公告)号:CN113853512B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202180002437.7
申请日:2021-08-26
Applicant: 江苏旭海光电科技有限公司
Abstract: 本申请适用于傅里叶变换光谱仪技术领域,提供一种分段扫描傅里叶变换光谱仪,包括光源、第一分束器、第一反射镜、第二反射镜、第一光探测器、第一平面反射镜、第二分束器、移相器、第二光探测器、第三光探测器、第一运动机构、第二运动机构和处理器;通过采用两个行程不同的运动机构协同工作,可以在动镜(也即第二反射镜)的运动范围较大的情况下实现稳定的干涉。
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公开(公告)号:CN118786330A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202280092751.3
申请日:2022-12-28
Applicant: 爱色丽欧洲有限公司
Abstract: 公开了一种用于确定测量区域(300)的颜色特性的颜色测量设备,包括光检测器(200)和用于将光从测量区域引导到光检测器的光学系统(100)。光学系统(100)限定了穿过光检测器(200)的检测区域(210)的系统轴(S)。光学系统包括第一反射表面(110),该第一反射表面使平行于系统轴(S)进入光学系统的入射光线(Rin)被反射成具有朝向系统轴(S)的第一反射方向的一次反射光线(R1)。光学系统还包括第二反射表面(120),该第二反射表面使一次反射光线反射成二次反射光线(R2)。二次反射光线传播到光检测器。有利地,该光学系统包括由透明材料制成的光学主体(101),其中反射表面由光学主体的表面部分形成,内反射发生在这些表面部分。
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公开(公告)号:CN118776679A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411013810.0
申请日:2024-07-26
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于外置推扫的显微干涉成像光谱装置及实现方法,将处于照明视场的观测目标经无限远共轭显微物镜成像后以平行光入射横向剪切干涉模块,由横向剪切干涉模块得到的两束相互平行的光线,经成像镜头内的傅里叶透镜组,在面阵相机上产生干涉条纹;以无运动部件的空间干涉显微成像光路为基础,通过电动载物台带动样品位移实现直线推扫显微成像,获得连续时间分布的干涉图像序列,在干涉图像序列中提取每幅图像中观测目标对应的光强,重新组合成观测目标的干涉信息,然后利用计算单元对该干涉信息进行傅里叶变换计算,反演得到观测目标的光谱信息。该装置的干涉模块内部部件无位移,确保高光谱显微成像装置长期运行的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN118776676A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410765256.5
申请日:2024-06-14
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G01J3/28 , G01J3/42 , G01N21/359 , G01N21/27
Abstract: 本发明公开了一种近红外光谱仪自动校准装置及方法,方法的具体包括:基频激光器输出波长为1560nm的激光经过掺铒光纤放大器将光功率放大之后再通过PPLN倍频波导,激光倍频后波长变为780nm,对780nm激光进行频率锁定后输入光纤式电光调制器,再利用激光器控制系统输出的射频信号调制光纤式电光调制器达到对激光的频率调制;频率调制后的激光通过铷原子气室激发铷原子的光谱信号,反射镜用于反射激光,使激光再次通过铷原子气室;通过分束镜将一部分光信号输入光电二极管,转化为电信号后输入激光控制系统,自动地对近红外光谱仪进行校准。本发明利用铷原子的频率调制光谱进行激光频率锁定,装置更加简单,且频率精度更高,稳定性更高。
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公开(公告)号:CN118624473B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411090697.6
申请日:2024-08-09
Applicant: 江苏和宇新材料有限公司
IPC: G01N13/00 , G01N21/25 , G01J3/46 , B01F31/60 , B01F101/23 , B01F101/30
Abstract: 本发明属于高分散测试技术领域,尤其是涉及一种不饱和聚酯树脂粉末涂料高分散测试装置,包括混合搅拌罐,所述混合搅拌罐顶部开设有两个弧形进料口,所述混合搅拌罐顶部设置有搅拌电机,所述搅拌电机的输出端贯穿混合搅拌罐且同轴固定连接有搅拌轴,所述搅拌轴同轴固定连接有搅拌叶片。本发明通过设置对比机构,可以更为简便和科学的对涂料色差进行判断,既提高了高分散测试的准确性,也降低了测试成本,通过设置振动应力消除机构,降低了团聚现象的产生,同时可以减少装置机械应力,通过设置检测机构,可以避免人工指研时揉捻力度的不可控而带来的颜料颜色变化。
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公开(公告)号:CN118758920A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411245166.X
申请日:2024-09-06
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种长光程与高汇聚激发的拉曼光谱气体检测装置,包括:光源模块,用于经激光入射孔道向第二抛物面反射镜的反射面发射经过整形后的激发光束;气室,室内空腔作为样品池;激发与收集模块,内置于所述样品池中,用于激发光束对样品的激发以及用于对激发所产生拉曼散射光的收集,包括第一抛物面反射镜、第二抛物面反射镜与二向色镜;透镜组,设有一对,用于对由二向色镜所反射拉曼散射光的接收,以及对所接收拉曼散射光向拉曼光谱仪的传输;拉曼光谱仪,用于对由透镜组所输入拉曼散射光的分光识别,转换为拉曼光谱。本发明能够在同时实现高效率的拉曼信号的激发和收集的基础上使装置结构化繁为简,提高系统稳定性。
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公开(公告)号:CN118758429A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411245230.4
申请日:2024-09-06
Applicant: 四川意龙科纺集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种印染染色色差的在线检测系统、方法及介质,属于印染质量检测领域,检测系统包括:多角度照明模块,用于从多个光源照射角度向染色样本照射光源;多角度光谱采集模块,用于收集多角度光谱数据;多视角图像采集模块,用于采集多视角图像数据;图像数据处理模块,用于对多视角图像数据进行特征提取和图像融合,得到综合图像数据并与标准图像数据进行色差比对,得到图像比对结果;光谱数据处理模块,用于对多角度光谱数据进行融合处理,得到综合光谱数据并与标准光谱数据进行色差比对,得到光谱比对结果;综合分析模块,用于综合图像比对结果和光谱比对结果,分析得到染色样本的色差检测结果。本发明能够提高色差检测的准确性。
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