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公开(公告)号:CN102782465A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201180011869.0
申请日:2011-01-14
Applicant: 科学技术设备委员会
Inventor: H·莫特梅尔
CPC classification number: G01J3/02 , G01B9/0209 , G01J3/0208 , G01J3/4531 , G01J3/4532
Abstract: 公开了一种干涉仪,例如该干涉仪可以并入到手持分光计中。干涉仪包括环绕路径光学器件和检测器,环绕路径光学器件包括分束器(210)和至少两个反射元件(221,222),分束器被布置为将输入光束(205)分为第一光束和第二光束(231、232)。环绕路径光学器件被布置为将第一光束和第二光束围绕环绕某一区域的路径在相反方向上引导并且朝向检测器(250)输出第一光束和第二光束。环绕路径光学器件还将第一光束和第二光束聚焦在检测器上。检测器被布置为检测由第一光束和第二光束产生的图案。在优选实施方式中,两个反射元件是一对凹面镜并且环绕路径光学器件环绕三角形区域。使用凹面镜用于反射和聚焦提供了紧凑的干涉仪。
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公开(公告)号:CN101583857B
公开(公告)日:2012-02-01
申请号:CN200780049736.6
申请日:2007-12-07
Applicant: 安捷伦科技有限公司
CPC classification number: G01J3/4535 , G01J3/02 , G01J3/0202 , G01J3/0286
Abstract: 一种傅里叶变换红外光谱仪的干涉仪(1)包括固定组件(40),其包括相互固定定位的外壳(41),分束器(4),以及镜子(9)。活动组件(22)包括相互固定定位的外壳(21),镜子(8),以及电动机线圈(25)。第一板簧(27a)具有用于为经过其中的射线提供无障碍光学路径的开口。第一板簧的第一端固定到固定组件,并且第一板簧的第二端固定到活动组件,用于经由第一板簧为活动组件提供相对于固定组件的运动。固定组件的分束器、镜子和活动组件的镜子之间的光学关系被保持成独立于活动组件和固定组件之间的距离。
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公开(公告)号:CN102159926A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN200980137125.6
申请日:2009-07-20
Applicant: 国立科学研究中心 , 马克斯普朗克科学促进基金会
IPC: G01J3/453
CPC classification number: G01J3/453
Abstract: 本发明涉及一种干涉仪,该干涉仪包括:1)第一频率梳;2)适于与该第一频率梳相互作用以便生成干涉的第二频率梳;3)用于隔离这两个频率梳的频率分量中的频率分量子集之间的差拍信号的装置,这个频率分量子集优选但非必要地是第一频率梳的单条谱线和第二频率梳的单条谱线;4)用于监测这个差拍信号并将其用作采集单元装置的触发器或时钟的装置,该采集单元装置记录第一频率梳与第二频率梳的全部频率分量之间的差拍干涉信号。
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公开(公告)号:CN101371115A
公开(公告)日:2009-02-18
申请号:CN200780002508.3
申请日:2007-01-16
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
Inventor: A·科列斯尼琴科 , L·P·巴克 , F·J·P·斯胡尔曼斯
IPC: G01J3/453
Abstract: 用于形成样品物体的图像的成像装置包括光学装置和处理单元。光学装置捕获物体的傅立叶光谱。处理单元被设置来用于处理来自光学装置的傅立叶光谱并适于从样品物体的傅立叶光谱的强度和样品物体与参考物体的组合的傅立叶光谱的强度来确定样品物体的图像。
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公开(公告)号:CN1227521C
公开(公告)日:2005-11-16
申请号:CN01813602.8
申请日:2001-05-17
Applicant: 生命扫描有限公司
CPC classification number: A61B5/1455 , A61B5/14532 , G01J3/453 , G01J3/4535 , G01N21/35 , G01N2021/3595
Abstract: 提出了用于测定低透射率样品中至少一种分析物的存在和/或浓度的方法和设备。在这些方法中,由至少一个红外辐射源产生前向束和后向束或将其引入到干涉仪中。前向束通过样品、然后被收集、产生样品束,而后向束通过参照物、然后被收集、产生参照束。样品束和参照束或者光学重新组合成为零束、由单一检测器检测,或者通过两个单独的检测器检测后用电子方法归零。然后从检测到的零束推导出至少一种分析物的存在、更经常是推导出其浓度。还提出了实现上述方法的设备。本方法和设备适用于各种不同的应用,包括检测生理样品(如血液、组织及其衍生物)中一种或多种分析物的存在和数量。
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公开(公告)号:CN113375797B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202110691714.1
申请日:2018-07-06
Applicant: 浜松光子学株式会社
IPC: G01J3/02 , G01J3/06 , G01J3/10 , G01J3/14 , G01J3/45 , G01J3/453 , G02B7/182 , G02B26/08 , G02B27/14 , G01B9/02001 , G01B9/02055 , B81B3/00
Abstract: 反射镜组件(2)包括:含有基体(21)和可动反射镜(22)的反射镜器件(20);光学功能部件(13);和相对于光学功能部件(13)配置在与反射镜器件(20)相反侧的固定反射镜(16)。在反射镜器件(20)形成有构成分束器组件(3)与固定反射镜(16)之间的光路的第1部分的光通过部(24)。在光学功能部件(13)形成有构成分束器组件(3)与固定反射镜(16)之间的光路的第2部分的光透射部(14)。基体(21)的第2表面(21b)与光学功能部件(13)的第3表面(13a)彼此接合在一起。
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公开(公告)号:CN118119831A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202280070114.6
申请日:2022-10-18
Applicant: 特里纳米克斯股份有限公司
Inventor: R·洛夫林契奇
Abstract: 披露了一种用于校准光谱仪装置(114)的方法。该光谱仪装置(114)包括至少一个检测器装置(112),该至少一个检测器装置包括被配置用于将入射光分离成具有组成波长分量的光谱的至少一个光学元件(116)并且进一步包括多个光敏元件(122),其中,每个光敏元件(124)被配置用于接收这些组成波长分量之一的至少一部分并用于根据由相应组成波长分量的至少一部分对相应光敏元件(124)的照射情况来生成相应的检测器信号。该方法包括以下步骤:a)通过使用至少一个宽带光源(128)透过至少一个光学干涉仪(130)照射该光谱仪装置(114)、具体地是该检测器装置(112);b)针对该多个光敏元件(122)、具体地针对每个光敏元件(124),根据步骤a)中透过该光学干涉仪(130)的照射情况来确定多个检测器信号;以及c)根据该多个检测器信号来确定至少一项校准信息。进一步披露了一种用于校准光谱仪装置(114)的系统(110)、用于执行该方法的计算机程序和计算机可读存储介质。
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公开(公告)号:CN117889956A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311641066.4
申请日:2023-12-04
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光学微腔的光功率测量装置及测量方法,其测量装置包括放大自发辐射光源,放大自发辐射光源的输出端与输入光纤相连,输入光纤另一端与光纤微腔耦合系统相连,光纤微腔耦合系统输出端与输出光纤相连,输出光纤输出端与光谱分析仪相连;其测量方法,包括以下步骤:放大自发辐射光源产生信号光,并向输入光纤输出;输入光纤将信号光输送至锥形光纤;调整光学微球腔,使锥形光纤、光学微球腔形成回音壁模式谐振;非共振光信号重新进入锥形光纤;输出光纤对非共振光信号进行传输;在光谱分析仪中观察得到典型回音壁模式谐振峰。本发明可测量出待测光信号功率的微弱变化,具有更强的响应,使得光功率测量的灵敏度大幅度提高。
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公开(公告)号:CN117309145A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311435776.1
申请日:2023-10-31
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明涉及光谱仪器技术领域,尤其涉及一种双目立体干涉成像光谱仪,包括扫描反射镜、准直镜、双目反射镜、光阑阵列、多重成像透镜阵列、静态干涉系统、中继成像系统以及面阵探测器;静态干涉系统包括分束器、对称式多级微反射镜以及阶跃式多级微反射镜;通过前置成像系统中的各器件实现目标的多重成像,并在干涉系统中利用对称式多级微镜与阶跃式多级微反射镜实现多重像场的干涉级次阶跃分割和多维相位调制,提高了面阵探测器的空间维利用率,在实现了光谱分辨率提高的同时,不影响单个干涉通道的像元数量,且避免了由于多级微反射镜的采样间隔过大有可能带来的成像离焦和子阶梯侧面引入杂散光问题,提高了系统的成像效果。
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公开(公告)号:CN116608951A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310578936.1
申请日:2023-05-22
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明涉及了一种基于分层多级奇偶对称臂微透镜阵列的集成光学干涉成像系统及方法。分层多级奇偶对称臂微透镜阵列由奇偶长短不同的干涉臂对称均匀的沿圆周径向交替分布;该成像系统利用分层奇偶对称臂微透镜阵列接受光信号,光子集成电路芯片对光信号进行信息处理,然后解算出观测光信号的频谱信息,通过傅里叶逆变换恢复观测目标。本发明利用奇偶对称臂微透镜阵列的设计实现了连续整数倍基频的采样,并且采用分层的设计增加了中低频的频率采样,提高了系统的频谱采样覆盖范围,进而提升了光学系统的成像质量。
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