一种基于多级谐振腔结构的光谱滤波器及光谱仪

    公开(公告)号:CN116539155B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310810481.1

    申请日:2023-07-04

    Abstract: 本发明涉及光谱检测技术领域,公开了一种基于多级谐振腔结构的光谱滤波器及光谱仪,其在使用时被配置在计算式光谱仪中,所述光谱滤波器至少具有一路光通道,在其中一路光通道上至少设有n+1个线性排列的反射镜,n∈N且n≥2;所述反射镜具有一定的反射率,反射率在5%至50%;相邻两个反射镜之间构成一个谐振腔,n+1个线性排列的反射镜构成n级谐振腔;每个谐振腔的腔长在20μm至2000μm之间,其中至少有两个谐振腔的腔长相异或者至少有两个反射镜的反射率相异,以使n级谐振腔能产生在频域上高随机的透射谱。

    一种协同式偏振型天光背景辐射测量装置及方法

    公开(公告)号:CN116519137B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310806988.X

    申请日:2023-07-04

    Abstract: 本发明提供了一种协同式偏振型天光背景辐射测量装置及方法,属于偏振辐射遥感领域,装置包括测量探头、下位机控制系统、二维转台、底座与数据传输接口和上位机;使协同式天光背景辐射偏振测量装置初始化,偏振轮归零位,双路光谱仪采集暗噪声;然后选择测量模式,进行测量;最后将双路光谱仪和分焦平面偏振相机采集的各波段光谱偏振数据通过数据线发送至上位机,根据测量原理对原始光谱光强数据进行计算,最终得到偏振度与偏振方位角。本发明能够对全天空进行光谱‑偏振采集和成像,装置集成了分时法和分焦平面法偏振测量的优势,既具有定向定点测量、光谱范围广、全天候自动化测量等优点,同时也使得偏振数据具备了同一时空特性。

    一种宽谱铟镓砷焦平面的结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN114551618B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202210123379.X

    申请日:2022-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种宽谱铟镓砷焦平面的结构及其制备方法,宽谱铟镓砷焦平面的基底为InP,自基底起依次有InP腐蚀牺牲层,周期性薄层低维量子点层,腐蚀截止层,In0.83Ga0.17As吸收层和重掺杂接触层;还公开了一种制备所述探测器的方法,主要步骤为:1)产生混成结构In0.83Ga0.17As焦平面探测器;2)机械研磨去除InP基底层;3)化学腐蚀去除牺牲层;4)干法等离子刻蚀去除部分截止层;本发明的优点在于实现单片响应范围覆盖400‑2600nm的铟镓砷焦平面探测器,可简化各类高光谱成像系统的光路,降低功耗、体积、重量,提升探测敏感度。

    高灵敏度光学检测系统
    325.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110770552B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN201880040386.5

    申请日:2018-06-14

    Applicant: 陈敬红

    Inventor: 陈敬红

    Abstract: 本发明公开了一种用于检测化学和生物分析物的高灵敏度光学系统,其包括容器、光导、分析物、激发光源、检测器、激发和发射滤光片以及导光组件。新颖的光学系统被固定在外壳中,并以外部连接或内部连接方式连接到设备,以进行数据输入、处理、显示、存储和通信。该光学系统可以以廉价的移动即时医疗方式对多种疾病进行临床水平的诊断。它可以是具有单个或一组光学结构的独立单元,也可以与其他检测系统例如移动显微镜结合使用成为定性和定量检测设备。它也可以在某些商业仪器中实施以提高灵敏度。此外,光学系统的尺寸可以大大减小,以形成高度集成的芯片实验室解决方案。

    一种基于余弦相似度图像协同拼接的多波段推扫成像方法

    公开(公告)号:CN116718270A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310686695.2

    申请日:2023-06-12

    Abstract: 本发明提供一种基于余弦相似度图像协同拼接的多波段推扫成像方法,包括以下步骤:步骤一,数据预处理,将红外探测器推扫成像系统得到的图像按时间序列排列形成数据立方体,将选取的图像进行一维展开,形成可进行余弦相似度计算的形式;步骤二,余弦相似度计算,用于选择最佳拼接点,并记录帧间移位信息,以此方法计算所有相邻帧间移位距离,将数据按照时间序列存入空数组中;步骤三,光谱图像拼接,通过利用全通道计算得到的帧间移位信息,完成多波段光谱图像拼接。本发明提供的一种基于余弦相似度图像协同拼接的多波段推扫成像方法,实现相邻两帧之间的最佳匹配方法。

    一种大视场校色散非线性光谱成像装置

    公开(公告)号:CN116718269A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310456034.0

    申请日:2023-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种大视场校色散非线性光谱成像装置,所述装置包括入射狭缝、第一自由曲面反射镜、成对曲面棱镜、第二自由曲面反射镜、补偿镜和像面,入射光束经过所述入射狭缝发散进入第一自由曲面反射镜,经所述第一自由曲面反射镜反射后的光束进入所述成对曲面棱镜;经所述成对曲面棱镜两次透射和单次反射后的光束再入射到所述第二自由曲面反射镜;经所述第二自由曲面反射镜反射后的光束入射到所述补偿镜,再经所述补偿镜透射后进入所述像面,实现不同波长的色散和单波长的聚焦。上述装置根据曲面棱镜色散特性,利用自由曲面非旋转对称特性,校正随着视场增大引起的光谱畸变,改善由于光学材料本身存在的固有色散非线性问题。

    一种基于窄带通滤光片的连续谱滤波分光探测系统

    公开(公告)号:CN114112040B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202111366188.8

    申请日:2021-11-18

    Inventor: 侯玉梅 周航宇

    Abstract: 本发明属于光电探测技术领域,具体涉及一种基于窄带通滤光片的连续谱滤波分光探测系统。本发明包括透镜组、光纤束、滤波系统、电流放大器、数据采集分析系统,其中,透镜组与光纤束的一端相接,光纤束在该端密排,光纤束的另一端均分成四道滤波通道,四道滤波通道分别接入四道滤波系统,四道滤波系统的末端线分别接入电流放大器和数据采集分析系统,实现信号的放大、采集与处理。本发明能够解决各种信号源的分离、强信号源的干扰排除和足够强度测量信号的提取,完善和提升了FIDA诊断技术,拓宽了光电倍增管探测的适用范围。

    一种光谱仪自动校准装置及方法

    公开(公告)号:CN116678497A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310967210.7

    申请日:2023-08-03

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明公开一种光谱仪自动校准装置及方法,涉及光谱仪技术领域,包括:光束入射至准直器后,根据指定入射角控制入射角旋转电机的动作,使光束以指定入射角从准直器入射至光栅;通过控制光栅旋转电机的动作使光栅对入射的光束进行分光;根据指定出射角控制出射角旋转电机按照的动作,使分光后的光束以指定出射角入射至成像器,并在指定成像距离下得到光源光谱;将光源光谱与校准光谱进行比较,根据比较结果反馈控制驱动器的动作。提高调节准确性,降低人为干预,实现自动化的校准。

    高速光谱成像方法及装置
    330.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115144075B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202210764141.5

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明提出一种高速光谱成像方法及装置,其中包括,构建包含多类单色光源的光源阵列,设定所述光源阵列的运行时序,按照所述运行时序点亮阵列中的不同光源;通过所述不同光源的出射光经过结构光调制器件,在目标场景位置产生光谱波段和空间分布均不同的光照掩膜,对所述不同光源对应的光照掩膜进行标定;在单次曝光下使用传感器耦合采集受多个光照掩膜调制的所述目标场景多谱段信息;利用预先标定得到的光照掩膜对所述目标场景多谱段信息进行解耦重建,得到光谱图像。本发明提供的高速光谱成像方法,解决了结构光调制器件变换速度限制和超高速光谱成像需求的矛盾,实现多谱段、超高速、高空间分辨率、低成本的光谱成像。

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