一种基于横向合频效应的单纳米线微型光谱分析仪

    公开(公告)号:CN116818100A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310726038.6

    申请日:2023-06-19

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于光谱分析仪技术领域,具体涉及一种基于横向合频效应的单纳米线微型光谱分析仪,包括衬底、非线性半导体纳米线、锥形光纤、透镜和CCD阵列相机,所述衬底上设置有非线性半导体纳米线,所述非线性半导体纳米线上设置有锥形光纤,所述非线性半导体纳米线的光路方向上设置有透镜,所述透镜的光路方向上设置有CCD阵列相机。本发明无需光栅、反射镜、棱镜等光学元件,待测光束不经过空间传输,具有光路简单、体积小、集成度高等优点。本发明可以植入光纤或硅基光学系统,通过改变标准光波长可获得较宽的适用工作波长范围,适用于波分复用、激光光谱检测等片上光通信应用。

    一种光谱分段计算重构方法、光谱仪及设备

    公开(公告)号:CN116576965B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310788878.5

    申请日:2023-06-30

    Inventor: 严亭 程祺翔

    Abstract: 本发明涉及计算重建式光谱仪技术领域,尤其涉及一种光谱分段计算重构方法、光谱仪及设备,用于对波长范围落在集合区间X内的检测对象进行光谱重构,所述光谱分段计算重构方法包括:有序地对集合区间x1、x2、…、xk的光谱分段进行计算重构,分别获取检测对象在对应波长范围的光谱特征信息集y1、y2、…、yk;将对应波长范围的光谱特征信息集y1、y2、…、yk进行拼接重构,获得检测对象波长范围在集合区间X上的完整的光谱特征信息Y;该方法可以大幅度减小对计算设备算力的要求,也减小了单个光源的带宽要求,可使光谱传感系统更加小型化和低成本,此外还有助于定制化、非连续光谱分析的实现,节约产品功耗。

    一种激光过滤方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116800951A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310766337.2

    申请日:2023-06-27

    Abstract: 本申请实施例提供了一种激光过滤方法、装置、设备及存储介质,涉及电子技术领域,该方法包括:通过多光谱检测仪,检测图像采集设备的入射激光的目标能量参数,图像采集设备包括第一液晶控制组件和图像传感器;若目标能量参数满足损伤临界条件,则基于目标能量参数,以及激光能量参数与液晶控制电压之间的映射关系,确定相应的目标控制电压;通过在第一液晶控制组件上施加目标控制电压,控制第一液晶控制组件中的液晶翻转相应角度,以过滤照射在所述图像传感器的所述入射激光。本申请实施例中,通过多光谱检测仪检测到图像采集设备的入射激光,过滤照射在图像传感器的入射激光,保护图像传感器,进而避免图像采集设备拍摄到的图片产生问题。

    一种适用于编码孔径压缩光谱偏振成像重建的方法

    公开(公告)号:CN116797676A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310657887.0

    申请日:2023-06-06

    Abstract: 本发明提出一种适用于编码孔径压缩光谱偏振成像重建的方法。主要包括以下步骤:针对待测量信号的稀疏基进行编码孔径的优化;在压缩偏振光谱成像系统中加载优化的编码孔径进行压缩成像;从压缩成像结果中提取不同透偏方向的偏振子图像;建立探测系统的前向传输数学模型,对偏振子图像进行向量化表示;使用正交匹配追踪算法求解原始信号的近似估计解,完成信号重建;恢复图像化表示,对重建的偏振子图像进行双三次插值;提取重建的光谱曲线、偏振度、偏振角和空间纹理等信息。本发明提出的方法可以降低压缩偏振光谱成像系统成像的压缩率,可以通过单次测量恢复大部分原始信息,有助于实现快照式成像测量,提高了压缩偏振光谱成像系统的探测能力。

    一种基于高光谱数据的多平台星下点瞬时交叉定标方法

    公开(公告)号:CN115265783B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202210913916.0

    申请日:2022-08-01

    Abstract: 本发明提供一种基于高光谱数据的多平台星下点瞬时交叉定标方法及装置,所述方法包括:确定目标载荷,并根据对参考载荷和目标载荷的轨道预测确定满足过境观测时间差内的匹配数据,通过参考载荷获取高光谱遥感数据,通过目标载荷的多光谱载荷获取各通道的辐亮度,并将获取的高光谱遥感数据转换为目标载荷的多光谱载荷各通道的等效辐亮度;将参考载荷与目标载荷对星下点观测的区域进行点对点地匹配,对于高光谱传感器的各像元提取有效交叉定标数据,并根据有效交叉定标数据对待定标光学传感器计算辐射定标系数,以校正待定标光学传感器获取到的原始辐亮度。本发明方法能用一台定标精度良好的高光谱传感器对国内外多平台光学载荷统一进行在轨交叉定标。

    变距离空间目标光谱特性模拟测量系统及方法

    公开(公告)号:CN113701883B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202111027917.7

    申请日:2021-09-02

    Abstract: 本发明提供了一种变距离空间目标光谱特性模拟测量系统及方法,其中系统包括:目标转台、光学照明系统、光谱探测系统和控制系统;目标转台,用于承载待测空间目标,空间目标为空间实体目标的缩比模型;光学照明系统,用于输出模拟空间内太阳光照的可见光,以使输出的可见光对空间目标进行照射;光谱探测系统,包括光谱探测设备和位置调整机构;位置调整机构与控制系统相连,用于在控制系统的控制下调整光谱探测设备与空间目标之间的距离;光谱探测设备用于测量不同距离下空间目标的光谱特性。本方案,能够充分模拟出实际情况下对空间实体目标的测量过程,得到的测量结果更加准确。

    一种计算光谱成像的空谱联合图像重建方法及系统

    公开(公告)号:CN116773018A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310738127.2

    申请日:2023-06-21

    Abstract: 本发明提供一种计算光谱成像的空谱联合图像重建方法及系统,包括:根据CASSI系统获得目标对象的二维混叠图像;将二维混叠图像进行预处理,得到第一高光谱图像;对第一高光谱图像交替进行空间注意力机制和下采样处理,确定空间特征;其中,空间注意力机制包括:对输入数据按照空间维度展开进行注意力机制运算得到中间空间特征;对空间特征交替进行上采样、光谱注意力机制和全局跳跃连接处理,确定第二高光谱图像;其中,光谱注意力机制包括:融合对输入数据按照光谱维度展开进行注意力机制运算得到的光谱全局特征和光谱局部特征,获得光谱特征;全局跳跃连接包括:对光谱特征和对应尺度的中间空间特征进行相加。本发明提高了重建高光谱图像的精度。

    一种缺陷多模波导的高分辨率片上集成计算光谱仪

    公开(公告)号:CN116773016A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310670043.X

    申请日:2023-06-07

    Inventor: 徐科 张子萌

    Abstract: 本发明提供一种缺陷多模波导的高分辨率片上集成计算光谱仪,包括输入波导模块、缺陷多模波导和输出波导阵列沿光照方向按顺序依次连接设置,输入波导模块内设有狭缝聚焦透镜组件和电热调光开关组件,缺陷多模波导边缘设有多处位置分布均匀、形状随机、深度和宽度随机的散射缺陷结构,缺陷多模波导的宽度>高分辨率片上集成计算光谱仪工作波长的一倍或多倍,输出波导阵列内设有由多个单模光波导组成的单模光波导阵列。本发明的有益效果为:能够缩小尺寸,能够实现少数电极控制对光输出位置的精准调控,能够在有限的尺寸内提高光波的散射无序度。

    基于多片CMOS探测器的快照式光谱成像方法及光谱成像仪

    公开(公告)号:CN116773014A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310495487.4

    申请日:2023-05-05

    Abstract: 本发明涉及一种基于多片CMOS探测器的快照式光谱成像方法及光谱成像仪,以解决现有快照式光谱仪在多帧图像捕捉快速移动目标时采集数据不准确,而采用多台成像时存在体积、功耗较大的问题,以及单个探测器镀膜所采集的光谱数据分辨率低的问题。本发明提出了在多片CMOS探测器的窗口玻璃上与像元对应的位置镀膜,使获得的每帧图像的像元的灰度值进行累加,得到的累加和作为一个新像元的灰度值的新图像,通过一帧图像即可获取被测景物的光谱数据,并在保证帧频的同时,兼顾了谱段数据的完整性和分辨率的稳定性。

    用于磁约束核聚变领域杂质光谱测量的真空紫外光谱仪

    公开(公告)号:CN116754074A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310828667.X

    申请日:2023-07-06

    Abstract: 本发明提出了用于磁约束核聚变领域杂质光谱测量的真空紫外光谱仪,包括:真空腔体、光栅、探测器、以及入射狭缝;真空腔体具有入光口和出光口;光栅设置在真空腔体内,探测器安装在出光口,入射狭缝设置在入光口处且处于真空空间内。本发明整个结构设计是入光口和出光口位置固定,并分别配置了入射狭缝和探测器,工作时,光从入射狭缝照射到光栅上,经光栅反射到探测器。且由于入射狭缝和光栅均设置在真空环境中,从而能够降低空气对低短波长光线的吸收。

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