一种共口径多通道全波段高光谱成像系统

    公开(公告)号:CN108801460B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN201810945393.1

    申请日:2018-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种共口径多通道全波段高光谱成像系统,采用二次视场分离法,通过在主反射镜和次反射镜形成的中间像面上设置轴上视场分离器实现一次视场分离,将不同视场的光线进行分离形成2个视场通道,再经三反射镜反射至离轴视场分离器实现二次视场分离,再次将不同视场的光线进行分离形成6个视场通道,为多个光谱仪模块化对接提供更为充足的布局空间,突破了传统分光器件无法实现全波段高衍射效率分光的限制,满足全波段高光谱成像系统的需求;该系统容易实现大口径设计,进行大视场成像,且结构紧凑,有利于实现全波段高光谱载荷设计的轻小型化。

    一种几何配准测试装置和方法

    公开(公告)号:CN107727232B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN201711000314.1

    申请日:2017-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种几何配准测试装置和方法,特别适用于推帚式多单机外拼接成像光谱仪的测试。该装置由平行光管、移动靶标、支撑台和一维转折组件组成。该测试装置通过控制一维转台的旋转和平行光管焦面处的移动靶标的移动,进行推帚式多单机外拼接成像光谱仪的几何配准测试,通过数据处理后,得到多单机的几何配准关系。本发明用一维转台和平行光管焦面处的移动靶标替代了现行方法中的二维转台,克服了常用方法中对二维转台的精度和承重等指标要求高的问题,为推帚式多单机成像光谱仪提供了一种简易、高精度、高效率的几何配准测试方法。本发明适用于机载或星载对地观测多单机成像光谱仪的几何配准测试,也适用于多单机成像仪的几何配准测试。

    一种波导阵列型高分辨光谱检测芯片

    公开(公告)号:CN113790800B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202111191318.9

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种波导阵列型高分辨光谱检测芯片,包括光纤‑波导耦合装置、星型耦合器、等间距等长度差波导重排结构、级联型长度重排结构和间距重排结构。本发明的波导阵列型高分辨光谱探测芯片,利用新型波导重排结构及级联相位调制等创新设计,极大地提高了相同尺寸下波导间长度差,并在端面形成等间距等长度差波导阵列,方便实现高级次多光束干涉,从而获取高分辨率及连续光谱探测。本发明为光谱检测提供了一种基于直接色散过程获取高光谱分辨率的有效器件。

    一种空间宽波段超高对比度成像方法及星冕仪系统

    公开(公告)号:CN113639863B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202110917460.0

    申请日:2021-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种空间宽波段超高对比度成像方法及星冕仪系统。该方法采用光瞳透过率调制技术,沿光瞳的二维空间方向,进行透过率的变化调制,实现对轴上恒星强光的抑制,采用基于亮暗条带的二维形状调制方法,光瞳面由有限带的亮暗条带构成,通过改变亮暗条带的排列密度分布,改变其调制透过率,从而获得最优高对比度成像。该系统包括模拟恒星光源、准直镜、孔径光阑、光瞳调制滤光器、成像镜和探测器。本发明针对超高对比度成像星冕仪在宽波段成像技术领域应用,提出并完成了适用于带宽超过5%,甚至可以覆盖全波段观测的星冕仪系统。该系统能够解决现有星冕仪通光效率低的问题。

    小色畸变狭缝光谱仪
    305.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116337227A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310419261.6

    申请日:2023-04-19

    Abstract: 本申请公开了一种小色畸变狭缝光谱仪,小色畸变狭缝光谱仪的色畸变范围为小于或等于1微米,小色畸变狭缝光谱仪包括从物侧至像侧依次设置的:狭缝,设置在光源的出光侧,狭缝作为视场光阑,并对光源发出的发散光束起到分辨率滤波作用,狭缝的长度范围为1mm‑15mm;光谱仪准直镜组,用于对狭缝滤波后的发散光束准直,以将发散光束转化为平行光束;光栅,用于将平行光束分光以形成不同角度、不同颜色的光谱;光谱仪聚焦镜组,用于将不同角度、不同颜色的光谱聚焦到像平面,光谱仪聚焦镜组的焦距为ff,光谱仪准直镜组的焦距为fc,fc和ff满足关系式:1≤ff÷fc≤5。本申请的小色畸变狭缝光谱仪可以实现狭缝长度1mm‑15mm、高分辨率清晰成像且色畸变小于等于1微米。

    一种基于半导体激光器自锁定增强腔的气体拉曼检测装置

    公开(公告)号:CN116297388A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310106427.9

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于半导体激光器自锁定增强腔的气体拉曼检测装置,属于气体检测领域。包括:激光器单元、激光线宽压窄单元、自锁定增强腔单元和拉曼散射光收集单元;通过模式匹配透镜使半导体激光器出射的激光光束倾斜耦合入增强外腔中,并在设计的第一球面反射镜M1和第二球面反射镜M2构成的共焦球面镜腔内反复反射,部分激光从外腔射出返回半导体激光器形成光反馈,使所述半导体激光器与所述增强外腔发生频率共振,本发明无需增强外腔的腔长反馈,光路结构布局简单、稳定,能够同时降低光路的复杂度及器件成本,具有数十瓦的外腔激光功率,而经过激光线宽压窄单元窄化的激光线宽使拉曼信号的光谱图具有更高的分辨率和更高的强度。

    快照式傅里叶变换斯托克斯偏振成像光谱仪

    公开(公告)号:CN116295837A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310181639.3

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 本发明提供一种快照式傅里叶变换斯托克斯偏振成像光谱仪,沿光束传播方向依次包括:望远系统、偏振调制系统、会聚系统、偏振干涉系统和成像系统;目标场景发出的目标光场入射至望远系统,经过望远系统后目标光场被准直为平行光场入射至偏振调制系统;平行光场依次经过偏振调制系统后得到线偏振光场入射至会聚系统;会聚系统用于对线偏振光场进行多重阵列成像,得到多重成像光场入射至偏振干涉系统;多重成像光场在偏振干涉系统的出光位置处产生叠加干涉形成具有特定光程差分布特点的偏振干涉像场光场入射至成像系统得到干涉图像阵列;根据上述干涉图像阵列解调出目标光场在各视场下的各斯托克斯参量的光谱信息。

    一种光谱测量装置及精确定位方法
    308.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116295833A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310451428.7

    申请日:2023-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种光谱测量装置,该装置包括:光谱仪模块,探头模块,以及用于连接光谱仪模块和探头模块的主光纤;光谱仪模块包括光谱检测组件、第一光路、光纤连接口、第一光源和控制模块;探头模块安装有至少二个镜头,镜头通过主光纤与光纤连接口连接;控制模块用于控制第一光源介入或离开第一光路。本发明还公开了一种光谱测量装置的精确定位方法。本发明利用在待测物上成像产生光斑的方法,根据光路可逆原理,可以直接判断实际测量点。通过旋转光谱测量装置,找到接收光谱能量最强的点,即可实现测量角度的精确定位。

    一种全波段高光谱物联监测终端

    公开(公告)号:CN113916375B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202111224349.X

    申请日:2021-10-19

    Abstract: 本发明提供了一种全波段高光谱物联监测终端,包括:中心控制器、无线传输模块、光谱仪、信号采集装置、散热器和温湿度传感器;中心控制器控制信号采集装置在设定时间采集近地表上行辐亮度光信号和太阳光下行辐照度光信号;中心控制器控制光谱仪在设定时间接收上行辐亮度光信号和下行辐照度光信号;光谱仪用于将光信号转换为光谱信号,并将光谱信号传输到中心控制器。本发明通过采用中心控制器控制光谱仪和双通道切换开关工作,使得辐亮度采集器和辐照度采集器的光谱信号通过光谱仪转换为光谱信号传输给中心控制器然后传输到物联网平台,从而实现了中心控制器控制光路双通道切换开关按设定时间进行数据采集并自动将参数上传。

    一种空间全区域超高对比度成像方法及星冕仪系统

    公开(公告)号:CN113639864B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202110935074.4

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种空间全区域超高对比度成像方法及星冕仪系统。该方法采用圆环带光瞳透过率调制技术,沿光瞳径向进行透过率渐变调制,实现对恒星强衍射光的抑制,圆环带光瞳透过率调制采用有限带、左右对称式的透过率调制带来改变恒星在系统光瞳位置的能量分布,以满足最优高对比度成像的需求。有限带、左右对称式的透过率调制带由有限的透过率调制环带组成,环带调制以中心带透过率逐渐变化、以中心带起始左右透过率对称分布。本发明针对超高对比度成像区域受限的技术难题,提出并完成了适用于360°工作区域观测的星冕仪系统,解决了空间星冕仪探测效率问题,提高了未来行星发现率和观测时间利用率,使得系外行星空间探测卫星有效寿命延长。

Patent Agency Ranking