一种星载高光谱成像仪光谱定标方法及系统

    公开(公告)号:CN117168619A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311443081.8

    申请日:2023-11-02

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种星载高光谱成像仪光谱定标方法及系统,属于遥感光学技术领域,包括:通过单色仪单色平行光照射获取待标定星载高光谱成像仪的相对光谱辐照度分布,采集待标定星载高光谱成像仪的定标影像;由待标定星载高光谱成像仪的起始波长和终止波长,得到多个标定影像;利用多个定标影像,确定各中心波长与定标影像中的最大值所对应行号;基于相对光谱辐照度分布、多个定标影像和最大值所对应行号,计算待标定星载高光谱成像仪的相对光谱响应函数;根据相对光谱响应函数,确定待标定星载高光谱成像仪的各中心波长对应的半最大值全波。本发明获得遥感卫星定量化应用必需的光谱定标参数,填补了线性渐变滤光片式高光谱成像仪光谱定标方法的空白。

    用于水下的光谱测量仪、测量装置以及光谱信息采集方法

    公开(公告)号:CN117168617A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311340380.9

    申请日:2023-10-17

    Abstract: 本发明涉及光谱仪技术领域,具体涉及一种用于水下的光谱测量仪、测量装置以及光谱信息采集方法,光谱测量仪包括框架组件、光纤束、光栅以及探测器,框架组件包括同侧设置的第二安装板与第三安装板,以及与第二安装板、第三安装板相对设置的第一安装板,光纤束设置在第二安装板上,光栅设置在第一安装板上,探测器设置在第三安装板上,则测量光束通过光纤束投射至光栅上,光栅将测量光束分光形成多组衍射光束,探测器的采集端将多组衍射光束的光谱进行记录并采集。利用凹面全息光栅将测量光束转换为衍射光束,光路依次经过光纤束、光栅以及探测器,即可完成光谱采集,整个光谱测量仪结构简单,易于装调,质量轻便,满足水下光谱测量的结构要求。

    一种可调增益消直流偏置光电探测器饱和吸收稳频系统

    公开(公告)号:CN117146979A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311135168.9

    申请日:2023-09-05

    Abstract: 一种可调增益消直流偏置光电探测器饱和吸收稳频系统,具有低噪声、高增益、增益可调的特性,其特征在于,包括消直流偏置光电探测器,所述消直流偏置光电探测器的输入端连接经过原子气室的探测信号光,所述消直流偏置光电探测器将所述探测信号光转换而成的电信号通过电位器获得直流电压偏置,所述直流电压偏置与探测信号中的直流偏置部分进行抵消,以实现消除直流偏置的光电探测器设置。

    光谱重构方法和装置、光谱仪、存储介质和电子设备

    公开(公告)号:CN115235628B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202210536422.5

    申请日:2022-05-17

    Abstract: 本申请涉及光谱分析技术领域,具体涉及一种光谱重构方法和光谱重构装置,光谱仪,以及计算机可读存储介质和电子设备,解决了光谱重构方法抗噪能力差的问题。本申请根据光谱一定为正值的特征,利用目标函数将待处理光谱数据中负的光谱数值转化为正的光谱数值,从而提高对目标函数的迭代求解过程的抗噪能力,进而提高得到的重构光谱数据的准确性。另外,本申请无需对目标函数增加约束,避免了将非约束问题变为约束问题,进一步提高了得到的重构光谱数据的准确性,且提高了目标函数的收敛效率。

    一种激光雷达与成像光谱仪光学中心重合方法

    公开(公告)号:CN117111086A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311097940.2

    申请日:2023-08-29

    Abstract: 本发明涉及一种激光雷达与成像光谱仪光学中心重合方法,信号光束到达滤光片后分为不同波长范围的反射光束和透射光束;成像光谱仪和激光雷达的工作波长范围不同,在相应的波长范围光路上,分别设置符合反射光束波长范围和透射光束波长范围的成像光谱仪和激光雷达;其中,信号光束入射滤光片时具有一定角度;所述滤光片在信号光束到达处具有位置重合的反射点和透射点。所述成像光谱仪的成像中心到反射点的距离与所述激光雷达的成像中心到透射点的距离相等。本发明提供的光学中心重合方法能让两个设备的成像中心完全重合起来,从而保证成像光谱仪所测量的数据和雷达所测量的数据来自确切的同一个空间位置。用以达到两种数据精准融合的目的。

    一种基于汞灯特征谱线的在轨光谱杂散光评价方法及装置

    公开(公告)号:CN117109739A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311088360.7

    申请日:2023-08-28

    Inventor: 李元 孙凌 胡秀清

    Abstract: 本发明公开一种基于汞灯特征谱线的在轨光谱杂散光评价方法及装置,所述方法包括:获取待评价光谱杂散光的区间组合;计算卫星发射前的星上汞灯的第一计数值的第一平均值;其中,计数值是卫星对接收到的辐射进行量化的数值;计算所述卫星在轨后的星上汞灯的第二计数值的第二平均值;计算第三平均值,所述第三平均值为第二平均值与第一平均值之差;遍历所述待评价光谱杂散光的区间组合,基于所述第三平均值评价光谱杂散光。本发明基于常见的星上汞灯观测并利用其特征谱线开展在轨光谱杂散光评价,适用于太阳反射波段,与传统上完全依赖发射前测量结果相比,有助于更真实地掌握遥感器在轨响应性能的变化。

    一种基于面阵传感器的光谱平衡元件确定方法

    公开(公告)号:CN117109737A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310911688.8

    申请日:2023-07-21

    Abstract: 本发明公开一种基于面阵传感器的光谱平衡元件确定方法,涉及光谱仪技术领域,该方法包括:采用微型光谱仪内的面阵传感器采集多组预设光源的光谱数据;根据多组光谱数据的中间组光谱数据确定基准值和波长区域;所述中间组光谱数据为多组光谱数据中中间的一组光谱数据;基于所述基准值,确定所述波长区域内每列像元的光谱能量达到平衡光谱时的像元个数,输出每列像元对应的像元个数构成的像元数量数组;根据所述像元数量数组确定掩膜版对应所述波长区域内每列像元可接收到光的面积,并制备所述掩膜版;将所述掩膜版贴合在所述面阵传感器接收所述预设光源的一侧。本发明能够得到特定波段内平稳均匀的光谱。

    飞秒时间分辨泵浦和宽带时间分辨CARS二合一光谱仪系统

    公开(公告)号:CN108534896B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN201810186285.0

    申请日:2018-03-07

    Inventor: 张新海 刘双龙

    Abstract: 本发明公开了一种飞秒时间分辨泵浦和宽带时间分辨CARS二合一光谱仪系统,包括光学平板、第一光源入口、第二光源入口、第一光路系统、第二光路系统和光谱检测系统。本发明涉及光谱仪技术领域,一种飞秒时间分辨泵浦和宽带时间分辨CARS二合一光谱仪系统,利用光学平板及各种光学元器件,实现该光谱仪的模块化,成本低,结构简单,将飞秒时间分辨瞬态吸收光谱仪和宽带时间分辨CARS光谱仪相结合,更方便操作人员调节,易于推广和应用。

    一种使用非阵列探测器实现高光谱成像的系统

    公开(公告)号:CN117091700A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311107878.0

    申请日:2023-08-31

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明涉及高光谱成像技术领域,提供一种使用非阵列探测器实现高光谱成像的系统,包括成像模块、振幅调制模块、光谱调制模块、接收模块和计算机;成像模块对目标物体的反射光进行收集,成像到数字微镜器件的靶面上;振幅调制模块实现数字微镜器件对其靶面上的成像进行振幅调制,由反射镜调整出射方向;光谱调制模块使用纳米晶体材料滤波片对出射信号光进行光谱调制;接收模块对信号光聚焦并将模拟电压信号转化为数字信号,实现加载到数字微镜器件上的调制图案与光电探测器输出的电压值信号对应的关系;计算机重构出目标物体的三维数据立方体。上述系统解除了高光谱成像系统对阵列探测器的依赖,并将光谱成像的范围拓展到特殊波段。

    一种基于全球面透镜的宽光谱无热化光学系统

    公开(公告)号:CN117091698A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202210517594.8

    申请日:2022-05-13

    Abstract: 一种基于全球面透镜的宽光谱无热化光学系统,其特征在于:在光的传播方向上由外向内依次设置保护窗口、第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜、第八透镜、第九透镜和探测器光敏面(像面)。所述保护窗口、第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜、第八透镜、第九透镜与探测器光敏面(像面)同轴设置。光学系统用于接收经目标和背景固有的可见光反射及短波红外辐射信息,并汇聚至探测器光敏面上,实现光电转换,具有较高的灵敏度和较小的空间分辨率,在全天候复杂气象条件下,可以实现对目标的探测、识别与精确定位。本发明属于光学成像技术领域,光学系统在工作波段为0.4μm~2.3μm,工作温度为‑50℃~+70℃的宽光谱、宽温范围内成像质量优良,集光能力强,环境适应性好,具有结构简单、易于装调、可靠性高、成本低、加工工艺性好、良品率高等技术特点,可广泛应用于航天光学遥感、地基目标跟踪探测、光学成像制导、天文观测、工业多光谱成像分析与无损检测、民用安全监视等领域,具有广阔的应用前景和巨大的经济效益。

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