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公开(公告)号:CN106017671A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610629831.4
申请日:2016-08-03
Applicant: 深圳市创鑫激光股份有限公司
CPC classification number: G01J3/0291 , G01J3/0208 , G01J3/28
Abstract: 本发明实施方式公开了一种光谱测试治具及系统,光谱测试治具包括:光处理装置和底板,其特征在于:所述光处理装置设置于所述底板一端,所述底板另一端用于承载激光器;所述光处理装置设置有入射孔和出射孔,其中,所述出射孔用于插接连接光谱仪的跳线,所述光处理装置的入射孔用于插接所述激光器的输出端,所述光处理装置对从所述输出端出射的激光进行处理,以使所述激光从出射孔出射并且进入所述跳线。本发明将激光器和光处理装置均设置于底板上,而跳线设置于光处理装置上,激光器所输出的激光通过光处理装置转发入跳线内,保证了激光器所输出的激光全部入射至跳线内,从而保证了后续对激光器所输出的激光进行光谱分析的准确性。
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公开(公告)号:CN105928922A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610226530.7
申请日:2016-04-13
Applicant: 武汉大学
CPC classification number: G01N21/65 , G01J3/0208 , G01J3/0262 , G01J3/44 , G01N2021/655
Abstract: 本发明公开了一种N2分子振转Raman谱的测量系统。该系统由发射单元和光学接收与信号检测单元组成。发射单元采用种子注入的固体激光器输出极窄线宽的354.8 nm紫外激光照射大气分子;光学接收与信号检测单元收集由N2分子产生的振转Raman谱信号,采用双光栅色散系统将384.9‑388.6 nm范围光以8.3 mm nm‑1的线色散率在空间上色散开来,采用32通道的线阵探测器分辨并记录N2分子振转Raman谱O支(转动量子数J=16‑2)及S支(转动量子数J=0‑14)各分立谱线信号,同时对354.8 nm附近光产生优于13个数量级的抑制。本发明实现对N2分子Stokes振转Raman谱的分辨与记录,并可获取温度信息。
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公开(公告)号:CN104502918B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201410851144.8
申请日:2014-12-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01S17/89
CPC classification number: G01J3/28 , G01J3/0208 , G01J3/0289 , G01J3/0291 , G01J3/2823 , H01Q15/14
Abstract: 本发明公开了一种低轨卫星星载图谱关联探测方法与载荷。该方法包括:(1)具有基于像素偏移补偿方法的检测并跟踪动目标和动态现象;(2)对动目标和动态现象的红外光谱进行多维度特性分析,以识别动目标和动态现象。该载荷包括二维伺服转台、红外反射镜、多谱段红外光学系统、红外成像单元、宽波段红外测谱单元、数据处理单元和控制单元。本发明实现了红外成像光路和短/中/长波红外测谱光路共光轴,能同时探测动目标和动态现象的红外图像信息及其红外光谱,实现对场景中的多个动目标和动态现象进行自动检测、跟踪、测谱与识别,且识别效率高,跟踪定位精确度高。
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公开(公告)号:CN105593651A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201480048793.2
申请日:2014-07-30
Applicant: 威利食品有限公司
Inventor: 达米安·戈德林 , 德罗尔·莎伦 , 盖伊·博罗德茨基 , 阿米特·鲁夫 , 梅纳赫姆·卡普兰 , 萨基·罗森 , 欧麦·凯伊拉夫 , 尤里·金洛特 , 凯·恩格尔哈特 , 伊泰·尼尔
IPC: G01J3/51
CPC classification number: G01J3/108 , G01J3/0205 , G01J3/0208 , G01J3/0229 , G01J3/0256 , G01J3/0259 , G01J3/0262 , G01J3/0264 , G01J3/0272 , G01J3/0291 , G01J3/10 , G01J3/12 , G01J3/26 , G01J3/28 , G01J3/2803 , G01J3/36 , G01J3/45 , G01J5/0265 , G01J5/10 , G01J2003/1226 , G01J2003/123 , G01J2003/1239 , G01N21/255 , G01N33/02
Abstract: 一种光谱仪,包括多个隔离的光学通道,所述多个隔离的光学通道包括多个隔离的光学路径。所述隔离的光学路径减小所述光学路径之间的串扰,并且允许所述光谱仪具有减小的长度和增加的分辨率。在许多实施方式中,所述隔离的光学路径包括允许所述设备的长度大幅减小的隔离的平行光学路径。在许多实施方式中,每个隔离的光学路径从滤光器阵列中的滤光器延伸,通过透镜阵列中的透镜,通过支架阵列中的通道而到达传感器阵列中的区域。所述传感器阵列中的每个区域包括多个传感器元件,其中所述传感器元件的位置基于在该位置处接收到的光的角度、所述透镜的焦距和所述滤光器的中心波长而与接收到的光的波长相对应。
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公开(公告)号:CN105556944A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201380071426.X
申请日:2013-11-23
Applicant: 核心光电有限公司
CPC classification number: H04N5/23232 , G01J3/0208 , G01J3/0229 , G01J3/0248 , G01J3/18 , G01J3/2823 , G01J3/36 , G02B5/1814 , G02B5/1842 , G06T5/20 , G06T7/33 , G06T7/337 , G06T11/60 , G06T2207/20221 , H04N5/2254 , H04N5/2258 , H04N5/23238 , H04N5/23296 , H04N5/332 , H04N9/045 , H04N9/09 , H04N9/097 , H04N9/735 , H04N2209/045 , H04N5/2257
Abstract: 一种多孔径成像系统包括具有捕获第一图像的第一传感器的第一照相机以及具有捕获第二图像的第二传感器的第二照相机,这两个照相机具有相同或不同的FOV。第一传感器可以具有覆盖一个传感器片段的标准颜色滤波器阵列(CFA)以及覆盖另一个传感器片段的非标准CFA。第二传感器可以具有Clear的或者标准CFA覆盖的片段。可以基于变焦倍数将任一图像选择为主要图像或辅助图像。具有由主要图像确定的视点的输出图像通过将辅助图像配准到主要图像而获得。
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公开(公告)号:CN103383284B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201310278543.5
申请日:2009-05-07
Applicant: 浜松光子学株式会社
CPC classification number: G01J3/0205 , G01J3/02 , G01J3/0208 , G01J3/0243 , G01J3/0259 , G01J3/0262 , G01J3/04 , G01J3/18 , G01J3/2803 , G02B7/027 , H01L31/18
Abstract: 本发明提供一种高可靠性的分光模块。在本发明所涉及的分光模块(1)中,向分光部(4)行进的光L1在通过光通过孔(50)的时候,穿过朝着基板(2)侧变得越来越窄的光入射侧部(51),只有入射到以与光入射侧部(51)的底面(51b)相对的形式形成的光出射侧部(52)的光从光出射开口(52a)出射。为此,入射到光入射侧部(51)的侧面(51c)或者底面(51b)的杂散光M被反射到与光出射侧部(52)相反的一侧,所以能够抑制杂散光入射到光出射侧部(52)。因此,能够提高分光模块(1)的可靠性。
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公开(公告)号:CN103822715B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201410053302.5
申请日:2014-02-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: G01J3/453 , G01J3/0208 , G01J3/2823 , G01J3/447
Abstract: 一种基于偏振分光器的快照式成像光谱仪与成像方法属于快照式成像光谱技术领域;该光谱仪在传统成像光谱仪的基础上,在准直镜和微透镜阵列之间设置有偏振分光器一,增加了成像臂光路;在光谱臂光路上,通过设置偏振分光器二,将传统单光路结构改变为平衡光谱臂和非平衡光谱臂的双光路结构;该成像方法,利用平衡光谱臂光电探测器及信号处理部件得到的干涉信号减去非平衡光谱臂光电探测器及信号处理部件得到的干涉信号,再经过去直流、切趾、相位校正和傅里叶变换处理,得到目标的图像和光谱信息;本发明不仅可以快速地捕捉运动目标的图像和光谱信息,而且可以大幅提高系统的空间分辨率和信噪比,有利于在精细测量领域中应用。
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公开(公告)号:CN104969043A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201380070167.9
申请日:2013-11-12
Applicant: 康宁股份有限公司
Inventor: L·E·I·康斯托克二世 , R·L·威金斯 , K·S·伍达得
CPC classification number: G01J3/2823 , G01J3/0208 , G01J3/0229 , G01J3/0256 , G01J3/04 , G01J3/2803 , G01J3/36 , G01J2003/042 , G01J2003/045 , G01J2003/2813 , G01J2003/2826 , H04N5/347 , H04N9/04
Abstract: 本文中描述了用于提供远程目标(例如,感兴趣的场景(104))的一区域的高光谱图像的高光谱成像系统(100a)和方法。在一个方面,高光谱成像系统包括至少一个光学器件(106)、可旋转的盘(202)(其具有形成在其中的至少一个螺旋狭缝(204))、光谱仪(110)、二维图像传感器(112)和控制器(114)。在另一个方面,高光谱成像系统包括至少一个光学器件、可旋转的盘(其具有形成在其中的多个直缝)、光谱仪、二维图像传感器和控制器。在又一方面,高光谱成像系统包括至少一个光学器件、可旋转的鼓(其具有形成在其外表面上的多个狭缝以及位于其中的折叠镜)、光谱仪、二维图像传感器和控制器。
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公开(公告)号:CN104641221A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201480002361.8
申请日:2014-06-20
Applicant: 松下知识产权经营株式会社
IPC: G01N21/359
CPC classification number: G01J3/427 , G01J3/0208 , G01J3/021 , G01J3/0224 , G01J3/0237 , G01J3/0243 , G01J3/0278 , G01J3/0289 , G01J3/10 , G01J3/2803 , G01J3/32 , G01J3/42 , G01J3/433 , G01J2001/4242 , G01J2003/064 , G01J2003/102 , G01J2003/104 , G01J2003/106 , G01N21/359
Abstract: 分光装置具备:光照射部(11a、11b、12、51、52),将具有基于物体(16)的规定的吸收率的波长λ1的光和基于物体(16)的吸收率比波长λ1小的波长λ2的光在二维方向上扫描并向标靶照射;受光部(17),分别对波长λ1的光及波长λ2的光由标靶反射的散射光进行受光;计测部(18),基于受光部(17)受光的基于波长λ1及波长λ2的两个散射光的差,生成在标靶处的物体(16)的检测中使用的信息;以及输出部(53),基于光照射部(11a、11b、12、51、52)的扫描及由计测部(18)生成的信息,将标靶处的物体的存在与否以二维区域的信息输出。
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公开(公告)号:CN102027344B
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN200880128650.7
申请日:2008-02-15
Applicant: 科学技术设备委员会
Inventor: 达米安·魏德曼
CPC classification number: G01J3/02 , G01J3/0208 , G01J3/0232 , G01J3/0286 , G01J3/08 , G01J3/427 , G01N21/276 , G01N21/3518 , G01N21/39 , G01N2021/399
Abstract: 本发明提供了一种通过使不同频率的第一和第二激光束穿过样本、利用吸收光谱法来检测样本的同位素比的方法和装置。使用了两个IR吸收室,第一IR吸收室包含同位素比已知的参考气体,第二IR吸收室包含同位素比未知的样本。可以使用交错器或反射斩光器,使得当激光频率被扫描时,交替地检测样本室的吸收和参考室的吸收。这确保了连续地校准该装置并且在使用相敏检测时可以丢弃基线噪声。
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