一种微型转轮式多光谱成像系统
    281.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116659664A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310420701.X

    申请日:2023-04-19

    Abstract: 本发明涉及一种微型转轮式多光谱成像系统,采用呈圆周阵列分布的扇形滤波通道的滤光片使得相邻滤波通道之间的距离足够小,并且还能够通过改变扇形滤波通道来适应不同的应用场景,实现将多个特征峰滤波通道组合,具备更多样化的目标探测能力,通过由第一定子、第二定子以及转子组成的超声驱动电机,并将滤光片嵌设在转子内的结构,使得多光谱成像系统小型化;此外,滤光片上的扇形滤波通道能够根据需要进行定制,通用性高,通过灵活更换滤波通道来实现不同目标的探测与识别;并且,通过更换不同口径的超声驱动电机和滤光片实现与不同体积的成像单元、探测器组合,构建多样化的多光谱成像系统,增加灵活性和通用性。

    基于像素微分的单光频率物体全构造检测方法及设备

    公开(公告)号:CN116448689B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310717550.4

    申请日:2023-06-16

    Abstract: 本发明提供了一种基于像素微分的单光频率物体全构造检测方法及设备。所述方法包括:根据预定像素单元的大小,对每一透光单元进行透光区域划分,在每一透光单元上均得到若干透光区域;在每一透光区域上设置一透光板,控制所述透光板朝向目标物体;每一透光板采集相应波段的单频率光线,得到每一透光板对应采集的单频率光线;将每一透光单元上在相同像素单元位置的全部透光板采集到的单频率光线进行合成,得到每一像素单元的合成光谱,并对合成光谱进行光电转换,得到用于分析物体构造的电信号。本发明可以根据需要对待检测物体的每个部分的成像效果进行精确调整,获得期望精度的图像,并且对物体内部的期望部位进行构造显示。

    批量采集微型光谱仪及其采集方法

    公开(公告)号:CN116412912B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310690691.1

    申请日:2023-06-12

    Inventor: 杨飞 林弘杨 秦源

    Abstract: 本发明涉及光谱仪技术领域,提供一种批量采集微型光谱仪及其采集方法,光谱仪包括沿光路方向依次设置的光谱探头、多功能控制筒、光学镜头和面阵快照式多光谱探测器,光谱探头的数量为至少两个,用于探测各自对应的待测样本的光谱信息;多功能控制筒包括光谱探头固定口、快门控制器和筒身,光谱探头固定口固定于筒身的一端,用于等间距固定光谱探头;快门控制器装配于筒身的中间位置,用于调节光束的光通量;筒身用于减少外部杂光;光学镜头用于调节光束的视场角;面阵快照式多光谱探测器中设置有像元阵列,像元阵列用于根据接收的光谱信号,获得多个待测样本的光谱信息。本发明通过单次采集,能够同时获得多个待测样本的光谱信息,提高采集效率。

    一种基于无序狭缝结构的高分辨率片上集成计算光谱仪

    公开(公告)号:CN116625507A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310670030.2

    申请日:2023-06-07

    Inventor: 徐科 张子萌

    Abstract: 本发明提供一种基于无序狭缝结构的高分辨率片上集成计算光谱仪,包括输入波导模块、多模散射波导和输出波导阵列沿光照方向按顺序依次连接设置,输入波导模块内设有狭缝聚焦透镜组件和电热调光开关组件,多模散射波导内设有散射无序狭缝组,散射无序狭缝组由多条平行排列、宽度一致、长度在设定范围内随机、间距相同的散射狭缝组成,多模散射波导长度>10倍散射无序狭缝组的宽度,多模散射波导的宽度>高分辨率片上集成计算光谱仪工作波长的一倍或多倍,输出波导阵列内设有由多个单模光波导组成的单模光波导阵列。本发明的有益效果为:能够缩小尺寸,能够实现少数电极控制对光输出位置的精准调控,能够在有限的尺寸内提高光波的散射无序度。

    基于RCASSI系统的光谱分辨率可调的高光谱成像方法及装置

    公开(公告)号:CN116625505A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310458145.5

    申请日:2023-04-26

    Abstract: 本发明提供一种基于RCASSI系统的光谱分辨率可调的高光谱成像方法及装置,包括:获取待生成的高光谱图像的光谱通道数量,确定光束在棱镜的远离掩膜的第一侧面的入射角和光束在棱镜的第一侧面的折射角;基于光谱通道数量以及预设像素尺寸确定光束相对于掩膜中心的偏移量,基于偏移量、入射角、折射角以及光束从所述棱镜的靠近于掩膜的第二侧面上输出的相对于初始光轴的偏移角确定棱镜与掩膜之间的距离;基于棱镜与掩膜之间的距离确定第一透镜与第二透镜的焦距,基于焦距确定第一透镜与第二透镜之间的间距;基于间距通过位于第一透镜与第二透镜下方的移动平台对第一透镜和第二透镜进行位置调整。该方法在高光谱成像过程中可实现光谱分辨率的调节。

    一种基于光纤色散的单光子光谱仪
    286.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116608949A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310525851.7

    申请日:2023-05-11

    Inventor: 安雪碧

    Abstract: 本申请公开了一种基于光纤色散的单光子光谱仪,包括分频器以及依次连接的斩波器、色散模块、单光子探测器和时间数字转换器,分频器接收待测光源的驱动脉冲电信号并对驱动脉冲电信号降频同时传输给斩波器和时间数字转换器,斩波器基于降频后的驱动脉冲电信号截取待测光源输出的光脉冲形成斩波脉冲,因为待测光源的驱动脉冲电信号频率与待测光源输出光脉冲的频率一致,因此降频后的驱动脉冲电信号的周期整数倍于光脉冲的周期,通过调整分频器的降频倍数使降频后的驱动脉冲电信号的周期不小于斩波脉冲展宽后的时域宽度,也即是斩波脉冲的周期不小于斩波脉冲展宽后的时域宽度,避免了相邻斩波脉冲展宽后重叠,提高了光谱测量的准确性和稳定性。

    基于LCTF和岭回归光谱模型的高光谱成像系统及方法

    公开(公告)号:CN113865707B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202111118910.6

    申请日:2021-09-24

    Abstract: 本发明提出了一种基于LCTF和岭回归光谱模型的高光谱成像系统及方法,旨在保证LCTF高光谱成像系统光谱分辨率的前提下,提高LCTF高光谱成像系统的光谱透过率,高光谱成像方法包括以下步骤:初始化系统参数;构建高光谱成像系统的传递矩阵;光学去噪模块对场景光进行过滤;液晶可调谐滤波器LCTF对目标光谱范围的场景光进行谱间调谐;灰度相机采集LCTF调谐后的场景光;计算控制模块获取高光谱成像系统的成像结果。

    一种光谱仪
    288.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116026463B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310314969.5

    申请日:2023-03-28

    Inventor: 张炜

    Abstract: 本公开涉及光谱分析技术领域,尤其涉及一种光谱仪,包括光谱选择芯片、探测器及光谱还原模块。光谱选择芯片被配置为基于驱动信号对第一入射光进行动态光调制,驱动信号用于控制光谱选择芯片调整至第一光学特性;探测器与光谱选择芯片配合设置,探测器被配置为接收调制后的第一入射光,并将调制后的第一入射光转换为第一电信号;光谱还原模块被配置为根据第一电信号和预先标定的第一传递函数还原第一入射光的第一光谱数据,第一传递函数表示与第一光学特性对应的传递函数。本公开实施例提供的光谱仪无需重新设计光谱仪就能够获得更多的光谱选择状态,保证高效可靠的同时具有灵活性。

    一种具有自降温式光源系统的分光光度计

    公开(公告)号:CN112033536B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202010998348.X

    申请日:2020-09-21

    Inventor: 孙义虎

    Abstract: 本发明公开了一种具有自降温式光源系统的分光光度计,包括光度计本体,所述光度计本体的侧壁开设有光源室,所述光源室内安装有钨灯,所述光源室内安装有单色器,所述光度计本体的上端开设有多个弧形槽,所述弧形槽内固定连接有橡胶筒,所述橡胶筒的的侧壁开设有吸热槽与散热槽,且所述吸热槽与散热槽内均填充有冷却液,所述吸热槽与散热槽之间连通有单向进液管与单向回液管。本发明通过利用驱动装置驱动冷却液在散热槽及吸热槽内单向循环流动,可迅速将钨灯产生的热量吸收至冷却液内再散发出去,如此可避免热量在光度计内部堆积而产生高温,防止高温对光度计造成损坏或影响检测结果。

    红宝石的颜色定量化、数字化检测装置及方法

    公开(公告)号:CN116558644A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310779367.7

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本发明涉及材料颜色鉴别技术领域,具体涉及一种红宝石的颜色定量化、数字化检测装置,包括:激光器,所述激光器用于产生预设波长的激光;所述激光器一侧设有透镜;所述透镜反射激光的一侧设有样品仓,所述样品仓用于放置红宝石样品;所述样品仓一侧设有进样锥,所述进样锥用于采样红宝石样品被激光照射产生的特征离子;所述进样锥远离样品仓的一侧设有四级杆,所述四级杆用于对特征离子质荷比分离;所述四级杆远离进样锥的一侧设有电子倍增器,所述电子倍增器用于对特征离子进行电子倍增;所述电子倍增器远离四级杆的一侧设有检测器,所述检测器用于对特征离子进行分析。本发明解决了检测红宝石颜色结果准确性、重复性低的技术问题。

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