通过应用两个光谱计装置改善探测器利用的阶梯光栅-光谱计

    公开(公告)号:CN101014841A

    公开(公告)日:2007-08-08

    申请号:CN200580026987.3

    申请日:2005-06-02

    Abstract: 一种光谱计装置(10)具有一个光谱计(14),用于在一个探测器(42)上产生一种来自辐射源的辐射的第一波长范围的光谱,它包含一个阶梯光栅(36)用于对于进入光谱计装置(10)里的辐射在一个光分散方向(46)上进行光谱分解;包含一个用于分散的元件(34)用于借助于对所述辐射在一个横向分散方向(48)上的光谱分散来进行序列分离,此横向分散方向与阶梯光栅(36)的主分散方向形成一个角度,因此可以产生具有多数分开序列(52)的二维光谱(50);包含一个成像的光学装置(24,38)用于使通过入射间隙(20)进入光谱计装置(10)的辐射在一个成像平面(40)里成象,并且包含一个面积探测器(42),它具有许多探测元件在成象平面(40)里成象,并且包含一个面积探测器(42),它在成象平面(40)里具有许多探测元件的一种二维布置。所述装置的特征在于,设有另外一个光谱计(12),它具有至少另外一个进行分散的元件(64)和另外一个成像的光学装置(60,66),用于在同一个探测器(42)上产生一种来自一个辐射源的辐射的与第一波长范围不同的第二波长范围的光谱(68)。所述光谱可以按面积或者随时间在探测器上进行分离。

    用于提高基于电荷耦合器件的光谱仪的动态范围的装置与方法

    公开(公告)号:CN1817027A

    公开(公告)日:2006-08-09

    申请号:CN200480018951.6

    申请日:2004-03-09

    Abstract: 本发明涉及一种用于提高CCD传感器的动态范围而基本不会增大噪声的装置、方法和软件产品。一开始,将N×M像素CCD传感器的区域细分成两个区域,在每一列内具有(M-a)个像素的用于输出具有低噪声的大幅度信号的大区域,和在每一列内具有a个像素的用于输出动态范围提高的小幅度信号的较小区域。在累积时间内,通过经过a或M-a次垂直移位来移动像素内的电荷,来将一个区域的行内的电荷同时移至水平移位寄存器内。然后通过N次水平移位将水平移位寄存器内的电荷移出该水平移位寄存器。接下来,通过经过另外a或M-a次垂直移位来移动像素电荷,来将CCD的区域内的剩余电荷读出到水平移位寄存器内。然后通过N次水平移位来将那些电荷读出水平移位寄存器。在光谱仪应用中,两个区域的数据被以来自较大区域的行的大幅度通道的形式,以及来自较小区域的行的小幅度通道的形式读出。

    红外线光谱仪及应用于其的元件组合及制造系统与方法

    公开(公告)号:CN1712938A

    公开(公告)日:2005-12-28

    申请号:CN200510076490.4

    申请日:2005-06-17

    Applicant: 曹美为

    Inventor: 曹美为

    Abstract: 一种红外线光谱仪及应用于其的元件组合及制造系统与方法,包括一入射狭缝、一准直镜、一光栅、一聚焦镜以及一第一聚焦面。通过此狭缝部分辐射沿着一光径行进,通过狭缝部分辐射会被准直镜反射到光栅上,接着此光栅反射部分辐射到聚焦镜,而后该聚焦镜会反射与聚焦部分辐射在第一聚焦面及二维数组侦测器上。二维数组侦测器中每一行均对应到波长范围为4.5微米或4.5微米以上的波长,此二维数组包括复数行,全部对应到横跨波长范围为4.5微米或4.5微米以上的复数个波长,且在此二维数组侦测器上每一对相邻的行均对应到波长差相等的两波长。入射狭缝、准直镜、光栅、聚焦镜及第一聚焦面置放于一等于或小于192立方英吋的体积内。

    347.
    发明专利
    未知

    公开(公告)号:NO911422A

    公开(公告)日:1991-10-14

    申请号:NO911422

    申请日:1991-04-11

    Abstract: This invention relates to a dispersive holographic spectrometer (12) for analyzing radiation from an infrared source (16). The holographic spectrometer (12) comprises a piezoelectric block (40) having a holographic lens (38) on one face, an array of detectors (36) on another face and a pair of vernier electrodes (32, 34) on opposite faces. Radiation from the source (16) incident upon the holographic lens (38) is dispersed into component wavelengths (44, 46) and directed towards the detector array (36). The holographic lens (38) has a holographic interference pattern recorded on it such that radiation of predetermined wavelength components are dispersed sufficiently enough such that radiation of specific wavelengths falls on different detector elements (48) of the detector array (36). By applying a voltage to the electrodes (32, 38), an electric field is created within the piezoelectric block (40) such that it is either compressed or expanded. This change in the piezoelectric block (40) alters the direction of the radiation from the holographic lens (38) to the detector array (36). Therefore, misalignment of the source (16) with the holographic lens (38) can be compensated for such that piezoelectric adjustment of the block (40) will make the radiation of individual wavelengths fall on the desired detector element (48). Further, radiation from different wavelengths can be directed from one detector element to another. The detector array (36) is self-scanning such that an absorption spectrum can be measured and recorded over a range of frequencies.

Patent Agency Ranking