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公开(公告)号:CN107328474A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710362798.8
申请日:2017-05-22
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光频梳的高分辨率光谱测量系统。本系统激光器的输出端与光频梳产生器的输入端连接,射频源与光频梳产生器连接,可编程光滤波器与光频梳产生器的输出端连接,可编程光滤波器的输出端、待测信号光的输出端分别与光混频器的一输入端连接;光混频器的两路输出端连接一平衡光电探测器,光混频器的另两路输出端连接另一平衡光电探测器;两平衡光电探测器的输出端分别经一低通滤波器与数据处理单元连接;数据处理单元根据收到的信号计算得到待测信号光谱。本系统在测量稳定性上得到了大幅提升,不仅能够测量几乎所有的光谱信号,且分辨率更高、测量速度更快。
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公开(公告)号:CN107148561A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201580059914.8
申请日:2015-09-10
Applicant: 电子光子集成电路股份有限公司 , 何盛章 , 黄莹彦
CPC classification number: G01J3/20 , G01J3/0218 , G01J3/0237 , G01J3/0256 , G01J3/0259 , G01J3/04 , G01J3/18 , G01J3/1895 , G01J3/24 , G01J3/28 , G01J2003/1842 , G01J2003/1847 , G02B5/1861 , G02B6/29326 , G02B6/2938
Abstract: 本申请公开一种包括紧凑曲线光栅(CCG)及其相关联的紧凑曲线光栅光谱仪(CCGS)或紧凑曲线光栅波长复用器/解复用器(WMDM)模块的系统以及一种用于制造所述系统的方法。所述系统能够获得极小(分辨率对比尺寸)RS因数。可以调节入射狭缝和检测器的位置以便得到针对特定设计目的的最佳性能。使用与工作波长相关的指定公式计算起始槽间隔。基于两个条件计算槽的位置。第一个条件是相邻槽之间的程差应是介质中的波长的整数倍,从而甚至在具有与所述入射狭缝或输入狭缝的大光束衍射角的情况下在所述检测器或第一锚定输出狭缝处获得无像差光栅聚焦,第二个条件是针对曲线光栅光谱仪的特定设计目的而特设的条件。
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公开(公告)号:CN107131954A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710343262.1
申请日:2017-05-16
Applicant: 中国电子科技集团公司第四十一研究所
Abstract: 本发明公开了一种光栅光谱仪可变分辨带宽实现与调试系统及方法,包括中间狭缝组和出射狭缝组,中间狭缝组和出射狭缝组分别设置狭缝宽度,入射光经过中间狭缝组过滤后进入分光系统进行分光,分选得到的光经过反射聚焦系统聚焦后进入出射狭缝组,出射狭缝组的出射光进入聚焦探测系统;实时对中间及出射狭缝组的步进电机进行转动计数,并以此作为反馈,闭环控制驱动中间狭缝组和出射狭缝组,通过调节中间狭缝组的狭缝宽度从而阻挡杂散光进入,通过调节出射狭缝组的狭缝宽度以改变光谱分辨带宽和进入聚焦探测系统的光能量,以实现光谱分辨带宽的调节和杂散光的抑制。本发明选用双狭缝组代替推动狭缝的两个刀片横向分离运动从而实现狭缝宽度可变,具有结构简单,可靠性高的优点。
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公开(公告)号:CN104704332B
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201280074734.3
申请日:2012-07-16
Applicant: 福斯分析有限公司
Inventor: 哈坎·韦德尔斯柏克
CPC classification number: G01J3/0229 , G01J3/027 , G01J3/04 , G01J3/10
Abstract: 一种光谱仪(20),该光谱仪包括:一个用于光辐射的输入端(24);一个用于按照波长使从该输入端(24)传递的入射光辐射色散的色散元件,如凹面聚焦反射衍射光栅(22);一个输出端(28)和一个空间光调制器“SLM”(26),该输出端和该空间光调制器被安置成用于接收该色散元件所色散的一个输入光辐射波长区域并且可操作用于选择性地引导所接收到的波长区域的多个波长部分以便在该输出端(28)处进行接收。该输入端(24)被配置成用于提供多个入射场光阑,如入射狭缝(C,D),通过这些入射场光阑中的每一个在使用时照亮该色散元件(22)并且这些入射场光阑中的每一个被定位成用于与该色散元件(22)合作以在该SLM(26)处生成一个不同色散波长区域。
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公开(公告)号:CN106932098A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710127070.7
申请日:2017-03-06
Applicant: 中国科学院云南天文台
CPC classification number: G01J3/2823 , G01J3/04 , G01J3/22 , G01J3/42 , G01J3/427 , G01J2003/045 , G01J2003/2826 , G01J2003/425 , G01N21/01 , G01N21/31 , G01N2021/0112
Abstract: 本发明属于光学设备技术领域,公开了一种大视场高分辨率光谱仪光学系统的设计方法,包括:采用多段狭缝和对应的场镜,不同的场镜将分段狭缝分别反射成像到不同的CCD中;狭缝出射的光经过准直系统准直后,照在色散元件上,通过色散元件进行光谱色散;色散后的光栅衍射光再通过准直系统进行成像,成像后的像面与光谱仪狭缝存在空间错位,在像面处加入场镜,通过成像系统将焦面上的像成像到CCD上。本发明实现了多台光谱仪色散的功能,实现了一台光谱仪中多台探测器同时采集数据,增大了视场;降低了研制成本和多个光谱仪空间布局成本。
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公开(公告)号:CN106840394A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611245112.9
申请日:2016-12-29
Applicant: 中国科学院光电研究院
CPC classification number: G01J3/04 , G01J3/0224 , G01J3/2823 , G01J3/447 , G01J2003/045
Abstract: 本发明公开了一种用于成像光谱仪的偏振多狭缝结构,包括:基底,所述基底上通过激光刻蚀工艺从上到下依次刻蚀有三条狭缝,狭缝的尺寸以及狭缝之间的间距均相等,在三条狭缝结构处通过镀膜工艺实现偏振功能,从上到下,狭缝分别对应0°、45°、90°三个偏振态。该偏振多狭缝结构具有高精度、高平行度、高稳定性以及高可靠性的优点。
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公开(公告)号:CN106461462A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201580026419.7
申请日:2015-03-20
Applicant: 海佩尔梅德影像有限公司
CPC classification number: H04N5/332 , G01J3/0205 , G01J3/0208 , G01J3/0272 , G01J3/0278 , G01J3/0283 , G01J3/0289 , G01J3/0291 , G01J3/0294 , G01J3/10 , G01J3/108 , G01J3/2823 , G01J3/36 , G01J2003/106 , G01J2003/1213 , G01J2003/2826 , G06T2207/10016 , H04N5/2254 , H04N5/2256 , H04N5/2354
Abstract: 本发明提供了用于在多个波长下同时成像的方法和系统。在一方面,一种高光谱/多光谱成像设备包括:透镜,所述透镜被配置成接收通过物体背向散射的光;多个光敏传感器;多个带通滤波器,所述多个带通滤波器覆盖相应光敏传感器,其中每个带通滤波器被配置成允许不同相应谱带从所述滤波器中穿过;以及多个分束器,所述多个分束器与所述透镜和所述光敏传感器光学通信,其中每个分束器将所述透镜接收的光分成多个光学路径,每个路径被配置成通过对应于相应光敏传感器的所述带通滤波器将光导向对应光敏传感器。
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公开(公告)号:CN106197664A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610531405.7
申请日:2016-06-30
Applicant: 杭州泽天科技有限公司
CPC classification number: G01J3/0259 , G01J3/04
Abstract: 本发明公开了一种光学分光装置及其调节方法,光学分光装置包括狭缝、光栅、探测器及底座;进一步包括:第一支座呈“L”型,并固定在所述底座上,所述狭缝及光纤接头固定在所述第一支座上;第二支座设置在从所述狭缝出射光的光路上,并通过固定螺钉固定在所述底座上;所述第二支座的上部的水平截面的轮廓呈“[”型,所述光栅及其外套卡在所述“[”型结构内;所述“[”型结构的相对的两翼上具有紧钉抵住所述光栅,所述相对的两翼的连接部上的不同高度处具有调节螺钉抵住所述光栅;第三支座呈“L”型,设置在所述光栅的分光光路上,并固定在所述底座上。本发明具有高分辨率、高灵敏度、紫外响应良好等优点。
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公开(公告)号:CN105758522A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610243071.3
申请日:2016-04-19
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01J3/04
CPC classification number: G01J3/04
Abstract: 本发明公开了一种以蓝宝石为基底的亚微米级厚度的光学狭缝,该狭缝通过在蓝宝石片基底的入射面先镀制一层亚微米级厚的镍铬合金消光膜层形成狭缝图形,然后再分别在入射面和出射面镀制相应波段的增透膜。该狭缝可以使得在0.95~2.50微米光谱区间,透明狭缝区域的光谱透过率大于97%,不透明区域的光谱平均透过率低于0.1%。该狭缝宽度和形状可调,线性精度可达1微米。狭缝厚度仅为200~300纳米,可有效去除杂散光,狭缝结构简洁,定位精度高。该狭缝可应用于短波红外成像光谱仪等短波红外仪器中。
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公开(公告)号:CN104359553A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410740739.6
申请日:2014-12-05
Applicant: 中国科学院光电研究院
Abstract: 本发明涉及一种紧凑型光栅色散光谱成像仪,包括前置望远物镜系统、狭缝、准直-成像系统、反射光栅及面阵探测器;前置望远物镜系统实现对目标成像的功能;狭缝为视场光阑,限制了目标成像范围;准直-成像系统一方面将目标狭缝像的出射光束准直,另外也将反射光栅色散后的各波长平行光成像到探测器靶面;反射光栅是色散元件,实现对空间目标的光谱分离;面阵探测器通过光电效应获取和记录数字信息。本发明采用了共用准直、成像系统的方式,简化了传统色散系统的结构。
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