一种基于MgF2微腔光频梳的快速光谱分析系统

    公开(公告)号:CN114894310A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210532784.7

    申请日:2022-05-17

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于MgF2微腔光频梳的快速光谱分析系统,用于物质分析、距离测量、环境监测等实验的输出光谱进行分析处理。所述的基于MgF2微腔光频梳的快速光谱分析系统包括MgF2微腔光频梳生成模块,测量模块和光谱分析与处理模块,其中MgF2微腔光频梳生成模块包括窄线宽激光器、光功率放大器、偏振控制器、环行器、MgF2微腔、光分束器和光谱仪,实现具有宽光谱、高重复频率的光频梳光源的输出;测量模块主要包括具体应用场景下的的被测物体,应用于物质分析、距离测量、环境监测等实验;光谱分析与处理模块,包括第一离轴抛物面镜、平面反射光栅、平面反射镜、第二离轴抛物面镜、InGaAs线阵探测器、数据处理电路和计算机;用于实现快速高效地光谱分析及信号处理。本发明是用MgF2微腔产生的高重频、宽光谱的光频梳作为光源进行包括但不限于物质分析、距离测量、环境监测等实验,测量速度快,解决难以集成、体积大等问题。通过对干涉光谱的等频率间隔采样,配合处理电路实现高速、实时的光谱分析与处理。

    一种新型的标准光源箱及光谱匹配方法

    公开(公告)号:CN114894307A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210488138.5

    申请日:2022-05-06

    Inventor: 黄洁锋

    Abstract: 本发明提供一种新型的标准光源箱及光谱匹配方法,该标准光源箱位于箱体上部的灯箱和位于灯箱下方的观察箱;所述灯箱用于提供标准光源,所述观察箱用于色彩比对;所述灯箱包括:数据处理控制模块、驱动电路、光源模块、混光匀光模块、电源电路;所述数据处理控制模块与所述驱动电路电连接,所述驱动电路与所述光源模块电连接,所述光源模块安装在所述混光匀光模块上方,所述电源电路为所述数据处理控制模块、驱动电路、光源模块提供电源;本发明将多种窄带波长的LED组合为光源模块,结合LED光谱匹配算法,取代多种标准光源灯管,有效降低标准光源箱的成本、重量,并且避免运输过程中灯光易碎的缺点,并具有光衰校正功能。

    检测器波长校准
    243.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114829891A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202080087044.6

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 一种在光学组件的操作波长范围内校准该组件的驱动参数的方法。该方法包括将材料层放置在光路中,该材料层基本上是平面的和基本上是透明的,并且具有在所述范围内的波长量级的厚度,以及操作所述组件以改变所述驱动参数,同时检测透射通过所述材料层的光,以获得驱动参数与光强度数据。然后将所获得的数据与先前针对所述材料层导出的表征数据进行比较,以便校准所述驱动参数。

    基于多路LED光栅照明的高光谱测量系统

    公开(公告)号:CN114705293A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210236272.6

    申请日:2022-03-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于多路LED光栅照明的高光谱测量系统。光源模块用于基于照射光光谱矩阵产生具有随机性光谱特征的照射光并对目标区域进行照射,从而产生目标区域的反射光;光传感模块用于接收反射光并对反射光进行光电转换后生成反射光光谱测量矩阵,光谱计算模块用于根据照射光光谱矩阵和反射光光谱测量矩阵进行目标区域的高光谱计算,获得高光谱特征矩阵,实现对目标区域的高光谱测量;光源模块主要由宽光谱LED阵列、透射光栅、带孔遮挡板和聚焦透镜沿光轴依次平行且间隔布置构成。本发明的系统成本较低,使用具有较低光谱分辨能力的模块,获得以往需要高精度器件才能得到的高精度光谱特征,具有很好的实用价值。

    双黑体高精度红外相对光谱响应度测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN114608703A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210380614.1

    申请日:2022-04-12

    Abstract: 本发明提供一种双黑体高精度红外相对光谱响应度测试装置及其测试方法,其中的测试装置包括:双黑体系统、中继镜头、红外单色仪、汇聚镜头、镀金积分球、双探测器系统和控制处理系统;黑体输出的光束经过中继镜头入射到红外单色仪内,控制红外单色仪输出单色光,再经汇聚镜头,入射到镀金积分球内,在积分球出光口形成均匀的光斑,分别被双探测器系统中的标准探测器和待测探测器接受,再经控制处理系统转换为数字信号。在同一波长位置两个探测器分别获得高温黑体和低温黑体的两种辐射信号。经过数据处理获得待测探测器的相对光谱响应度。本发明有效减少单高温黑体对测试结果的影响,解决了因测试系统温度变化导致测试结果偏差较大的问题。

    用于对微物体成像的设备、系统和方法

    公开(公告)号:CN114414510A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210015409.5

    申请日:2017-12-01

    Abstract: 本公开涉及用于在诸如光致动微流体(LAMF)装置的微流体装置,中成像和/或操纵微物体的光学设备,以及相关的系统和方法。该光学设备可以包括结构光调制器、第一镜筒透镜和第二镜筒透镜镜筒透镜、物镜、二向色分束器和图像传感器。结构光调制器可以被配置为接收非结构光束并且透射结构光束,用于照亮位于微流体装置的外壳内的微物体和/或选择性地激活微流体装置的多个介电泳(DEP)电极中的一个或多个。第一镜筒透镜可以被配置为捕获由结构光调制器透射的结构光束。第二镜筒透镜可以被配置为将来自二向色分束器的图像光束透射到图像传感器。图像传感器可以被配置为从第二镜筒透镜接收图像光束。由图像传感器接收的图像光束可用于形成微流体装置的至少一部分的图像。

    一种多波段吸光度检测系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN112903611B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202110099904.4

    申请日:2021-01-25

    Abstract: 本发明涉及一种多波段吸光度检测系统及其工作方法,该系统中,单片机负责给驱动电路提供LED阵列工作的驱动信号,同时控制选通开关使LED阵列分时发出多波段的光,经过样品池及拼接滤光片后被信号探测器接收,实现集约型设计的同时大幅抑制环境光的干扰;利用带通滤波器及锁相放大器滤除其他频率成分的干扰,提升信噪比,适用于明场探测;通过参考探测器和信号探测器的同步采集对LED光源的功率波动进行修正,进而消除光源波动对吸光度探测带来的非吸收性干扰,提升测量准确度。本发明通过以上技术方案和共用光路、电路设计,实现了小型化、低功耗的同时具备测量精度高和明场探测的优点。

    一种基于光场成像的显微拉曼光谱仪

    公开(公告)号:CN114353947A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210009384.8

    申请日:2022-01-05

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光场成像的显微拉曼光谱仪,其由柯勒照明光源、位移台、目标物、显微物镜、第一二向色镜、第二二向色镜、激光线滤光片、边缘滤光片、管透镜、光纤耦合器、光纤跳线、微透镜阵列、拉曼光谱仪、激光器和相机构成。本发明通过单幅图像获取目标三维信息并实现三维图像重建,通过光场图像反演的深度和位置信息定位目标物,实现快速拉曼光谱测量。

    相干光谱测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN114018406A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111323369.2

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明提供一种相干光谱测量系统,包括:第一激光模块,适用于产生周期性光脉冲序列;第二激光模块,适用于输出光信号;时域拉伸模块,与所述第一激光模块的输出端连接,适用于对所述周期性光脉冲序列进行时域拉伸处理,输出周期性啁啾光脉冲;光混频模块,与所述第二激光模块的输出端和所述时域拉伸模块的输出端分别连接,适用于对所述周期性啁啾光脉冲与所述光信号进行耦合以及对所述光信号进行相位分集处理,输出具有相位差的耦合相位分集光信号;光电探测模块,适用于对所述耦合相位分集光信号进行外差光电转换,得到微波信号;信号处理模块,适用于将所述微波信号转化为数字信号并输出信号测量结果。本发明还提供一种相干光谱测量方法。

    基于环形光束的超细光谱内窥探头

    公开(公告)号:CN113847984A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202010592630.8

    申请日:2020-06-25

    Applicant: 海南大学

    Inventor: 蔡夫鸿

    Abstract: 本发明的目的是针对现有技术的不足,提出一种基于环形光束的超细光谱内窥探头,通过使用锥形光学元件,将准直的光线转换成环形光束,360度照射周边物体,并使用光纤作为传输照明光与信号光的介质,以超连续谱激光作为高相干性光源,同时实现了大范围以及宽波段的内窥检测,通过该方法可以在微小空间中完整的获取全局光谱信息,有利于精确的对物体内部的物质分子进行量化分析。

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