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公开(公告)号:CN102829870B
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201210326081.5
申请日:2012-09-05
Applicant: 天津奇谱光电技术有限公司
Inventor: 高培良
IPC: G01J3/45 , G02F1/1347 , G02F1/1333 , G02F1/11
CPC classification number: G01J3/26 , G01J3/0224 , G01J3/1256 , G01J3/32 , G02B26/001 , G02F1/33 , G02F2001/213 , G02F2201/58
Abstract: 本发明涉及一种光学频谱分析设备,其技术特点是:包括一个可调谐法布里-珀罗滤波器、一个可调谐声光滤波器、第一光电探测器、第二光电探测器以及系统控制和数据分析系统;入射光首先通过可调谐法布里-珀罗滤波器滤波,其输出光束通过可调谐声光滤波器滤波,其输出的两束偏振态相互垂直并具有一定分离夹角的线偏振光束分别由第一光电探测器和第二光电探测器接收;所述的系统控制和数据分析系统用于实现光学频谱分析设备对入射光的功率和光谱的检测功能。本具有无机械移动部件、性能稳定可靠、尺寸小、易于安装及生产等特点,满足了小尺寸和极端环境下的需求,可广泛用于激光器、光学测试、光纤通讯、生物、医疗器械和光纤传感器网络等领域中。
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公开(公告)号:CN101672988A
公开(公告)日:2010-03-17
申请号:CN200910205127.6
申请日:2009-09-28
Applicant: 高培良
Inventor: 高培良
IPC: G02F1/11
CPC classification number: G02F1/125 , G01J3/1256 , G02F1/11 , G02F1/116 , G02F1/29
Abstract: 本发明涉及一种声光可调谐滤波器,其包括一种光学介质,其折射率可以由声波改变,该光学介质接收包含一个或多个波矢的入射光线,全部或部分波矢在滤波器的可调谐范围内;激发声波的机制,在光学介质中建立一个特定频率的声波,该特定频率选定的在可调谐范围内的入射光线的波矢被光学介质衍射,衍射波矢产生频率偏移;光学镜具有全反射率或特定的反射率来满足调节范围,并通过位置安放使得衍射光被反射回光学介质,光学介质将反射光重新衍射产生输出光线,对反射光进行了频率偏移补偿。本发明的AOTF可以减少或消除声光布拉格衍射带来的光学频率偏移;在保持小体积的同时提供单一AOTF的两次衍射;是一种可以在激光器系统中使用的窄带调节AOTF。
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公开(公告)号:CN101023331A
公开(公告)日:2007-08-22
申请号:CN200580029321.3
申请日:2005-06-30
Applicant: 化学影像公司
CPC classification number: G01N21/6456 , G01J3/12 , G01J3/1256 , G01J3/2823 , G01J3/32 , G01J3/44 , G01J2003/1269 , G01N21/3563 , G01N21/3577 , G01N21/65
Abstract: 本发明涉及动态化学成像方法,包括细胞成像方法。所述方法包括用基本单色的光照射细胞的至少一部分并在多个离散时间评估从所述被照射部分散射的拉曼位移光。可以在每个所述离散时间在多个拉曼位移(RS)值评估所述拉曼位移光,并且在每个所述离散时间可以选择RS值以表征预选组分。如此得到图像的拉曼光谱特征的多变量分析可得到视场中组分的位置和化学身份。这种信息可以与从视场得到的其它光谱数据(例如可见显微图像)合并或重叠。
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公开(公告)号:CN1479154A
公开(公告)日:2004-03-03
申请号:CN03110065.1
申请日:2003-04-18
Applicant: 光联通讯技术有限公司
Inventor: 李世芳
CPC classification number: G01J3/1256 , G01J3/447 , H04J14/02 , H04J14/06
Abstract: 本发明公开了一种光通道监控器(OCM)或用于分析入射光的滤波器,这种入射光载有许多诸如波分复用(WDM)或密集波分复用(DWDM)信道的窄带信号通道。该光通道监控器(OCM)或滤波器使用一种声光可调谐滤波器(AOTF),用来接收入射光和从入射光中折射出一个诸如含有一个具有中心频率νo的测试通道的折射光。第一、第二、第三3个双折射元件分别滤出第一、第二偏振光,再从第一偏振光滤出第一、第二偏振部分,以及从第二偏振光滤出第三、第四偏振部分,通过分析比较,可以用快速有效的方式得到测试通道的光强、中心频率νo和带宽Δνo。
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公开(公告)号:CN1417570A
公开(公告)日:2003-05-14
申请号:CN02146704.8
申请日:2002-11-04
Applicant: 天津市先石光学技术有限公司
CPC classification number: A61B5/0059 , G01J3/10 , G01J3/1256 , G01N21/359 , G01N2021/3144
Abstract: 本发明公开了一种利用复合光源实现复合光谱测量的方法及仪器。由连续光源和分立光源组成的复合光源的光谱测量方法,以及根据这种测量方法,对人体组织内某种成分含量(如血糖浓度)进行无创伤检测的仪器。它是由入射单元、探测头、接收单元及数据处理单元实现的。这种复合光源的光谱测量方法增加或增强了含有人体组织内待测成分信息的波长的输出光强,实现了全波长检测,从而大幅度地提高检测系统的信噪比。在这种无创伤检测仪中,我们设定连续光源和分立光源均由AOTF选择分光后,也可以设定连续光源由AOTF分光,分立光源LD由空间斩波器控制,在对连续光源和分立光源测得的光谱曲线做数据处理时,可以对各种测量方式的数据作比对。
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公开(公告)号:CN86101760A
公开(公告)日:1986-10-01
申请号:CN86101760
申请日:1986-03-19
Applicant: 西屋电气公司
Inventor: 弗里德里克·默克·里安 , 多纳尔德·威廉姆·费尔德曼
CPC classification number: G01N21/1702 , G01J3/1256 , G01N2021/1704
Abstract: 检测气体样品中所选定的一种物质的仪器,包括一个光——声检测器,它与带有声——光可调滤光器的红外线辐射源相连接,该可调滤光器设置在红外辐射源与光——声检测器之间。该仪器用于测量受控气体的浓度,其浓度在百万分率的范围内,测量可在几秒钟内完成。
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公开(公告)号:CN85107916A
公开(公告)日:1986-06-10
申请号:CN85107916
申请日:1985-10-29
Applicant: 西屋电气公司
Inventor: 米尔顿·格特里布 , 弗里德里克·利特·沙夫
CPC classification number: G01J3/1256 , G02F1/116
Abstract: 本发明是关于一声光色散滤光片(AODLF)的,它是一个可用电子学方法调节的分光器件,可以用一固定激励频率同时监测许多波长。这种声光色散滤光片具有大约一个倍频程的光谱范围,其中心通过改变射频选取,在红外波段。它的分辨率为几千左右,同时可以用电子学方法来调节。
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公开(公告)号:CN102788642B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201210154942.6
申请日:2012-05-17
Applicant: 精工爱普生株式会社
Inventor: 荒井佳文
CPC classification number: G01J3/1256 , G01J3/2823 , G01J3/462 , G01J3/506 , G01J3/51 , G01J3/524
Abstract: 本发明公开了光谱推断参数生成装置和方法以及光谱推断装置,该光谱推断参数生成装置和方法利用光谱计测器计测多个色卡的光谱分布,对多谱段照相机的谱段指示用数据设定初始值,基于通过谱段指示用数据确定时的照相机的光谱灵敏度和来自各色卡的光的光谱特性计算照相机输出信号,根据每个色卡的光谱分布和照相机输出信号计算光谱推断参数的候选值,使谱段指示用数据从初始值开始依次变化以使得评价函数接近目标值,求出并存储达到目标值时的光谱推断参数,所述评价函数定义在每个色卡的光谱分布与根据光谱推断参数的候选值及照相机输出信号计算的光谱推断值之间。
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公开(公告)号:CN102331396B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201110162675.2
申请日:2011-06-16
Applicant: 索尼公司 , iCyt米申技术公司
IPC: G01N15/14
CPC classification number: G01N15/1434 , G01J3/024 , G01J3/1256 , G01N15/1459 , G01N21/53 , G01N21/645 , G02B6/14 , G02B6/32 , G02B6/4215
Abstract: 本发明公开了微粒分析装置和方法,该微粒分析装置包括:光源;第一聚光透镜,用于将来自光源的光会聚至多模光纤的第一端;第二聚光透镜,用于将从多模光纤的第二端出射的光会聚至微粒;以及检测器,用于检测通过施加来自光源的光而从微粒产生的光。
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公开(公告)号:CN103884679A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410156271.6
申请日:2014-04-18
Applicant: 山西大学
IPC: G01N21/39
CPC classification number: G01N21/39 , G01J3/1256 , G01J3/28 , G01J3/42 , G01N2021/391 , G01N2021/399
Abstract: 本发明属于气体检测领域,具体是一种结合卡尔曼滤波器的腔衰荡光谱技术气体浓度监测方法。一种结合卡尔曼滤波器的腔衰荡光谱技术气体浓度监测方法,由采用基于腔衰荡光谱技术的气体浓度监测装置采集数据的方法以及对采集到的数据采用卡尔曼滤波器进行分析的方法组成;所述基于腔衰荡光谱技术的气体浓度监测装置包括一个激光发射装置,激光发射装置的出射端通过光纤连接有一个声光调制器,声光调制器的出射光路上顺次设有耦合透镜以及腔体上设有进气口与出气口的光学腔,光学腔的出射光路上设有第一光电探测器。本发明结合了卡尔曼滤波器,对腔衰荡信号进行后续处理,从而减小了系统误差,提高了腔衰荡光谱的准确度。
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