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公开(公告)号:CN111623876A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010623576.9
申请日:2020-07-01
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于S矩阵狭缝阵列的推扫式高光谱成像系统及方法,包括主望远镜、视场光阑、S矩阵狭缝阵列、高精度电控位移台、光谱仪组件、视场补偿镜以及数据处理模块。将S矩阵狭缝阵列固定在高精度电控位移台,放置于主望远镜的一次焦面,使用视场光阑控制编码宽度,精确移动实现对面视场三维光谱图像信号的全采样,使用视场补偿镜消除编码过程中的运动模糊,通过数据处理实现空谱三维数据立方体的获取。本发明作为一种典型的计算成像方法,不存在信息丢失的问题,并且具有高通量的特点,特别适用于弱光下或者受限于积分时间的快速曝光成像场景,可搭载于卫星、飞机等具有稳定运动特性的平台开展高光谱遥感应用。
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公开(公告)号:CN111442839A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010280627.2
申请日:2020-04-10
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种可在线切换光学狭缝的装置,旨在解决现有技术中存在的更换狭缝需要释放真空,并需人工操作,而真空的释放和重获需要大量时间,大大降低了光学实验的效率,而且对人工操作不利的技术问题,本发明设置了长度大于其单次使用长度的2倍的光学狭缝,在狭缝盖板上设置与光学狭缝的单次使用长度对应的通光窗口,并通过狭缝电机及滚珠丝杠驱动光学狭缝移动,实现通光窗口处的单次使用光学狭缝的在线切换;光学狭缝的总长度越长,该可在线切换光学狭缝的装置的可切换次数越多;每次切换均无需真空释放及再次获取,无需人工操作,方便快捷,节约实现成本且提高了光学实验效率,不会对操作人员造成伤害。
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公开(公告)号:CN107941336B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201711063800.8
申请日:2017-11-02
Applicant: 钢研纳克检测技术股份有限公司
Abstract: 本发明属于光学系统设计、光学仪器技术领域,特别是一种双狭缝切换的二维高分辨光谱仪光学系统,包括光源(1)、前置光路(2)、双狭缝切换机构和分光系统;双狭缝切换机构包括可调整的切换棱镜(3)、第一狭缝(4)和第二狭缝(5),分光系统包括准直镜(7)、分光棱镜(8)、中阶梯光栅(9)、聚焦镜(10)、面阵CCD(11);从第一狭缝(4)或第二狭缝(5)出射的光束经准直镜(7)准直为平行光束,经分光棱镜(8)、中阶梯光栅(9)、聚焦镜(10)反射聚焦至探测器的面阵CCD(11),面阵CCD(11)能够分别接收短波波段和长波波段两个波段的光谱信息。该系统具有高光谱分辨率、短波波段系统光通量大、有效缓解衍射级次干扰的优点。
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公开(公告)号:CN110579277A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910885269.5
申请日:2019-09-19
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明提出了一种大视场自由曲面光谱仪光学系统设计方法及光学系统,该设计方法包括:结合offner光谱仪主反射镜的作用选择非球面反射镜作为offner光谱仪的主反射镜;选择两块曲面棱镜作为offner光谱仪的色散元件与次反射镜;选择一块自由曲面反射镜作为offner光谱仪的第三反射镜;对自由曲面反射镜表面汇聚的不同波长以及不同视场的光进行像差补偿和校正处理,以在第三反射镜位置实现曲面自由化。全系统仅使用两块曲面棱镜、两块反射镜,光学元件数量较少,相比传统设计手段可以减小系统长度40%以上,体积减小70%以上,减小了光学元件加工及系统装调难度。
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公开(公告)号:CN108827467B
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201810644628.3
申请日:2018-06-21
Applicant: 清华大学
IPC: G01J3/04
Abstract: 本发明公开了一种基于DMD的自适应狭缝可调光谱探测方法及系统,其中,系统包括:数字微镜器件DMD,用于将待探测区域通过望远成像镜头成像在DMD上得到反射光信号,其中,在光谱探测之前,数字微镜器件DMD的微镜阵列为关闭状态;单像素探测器,用于根据反射光信号得到光辐射强度信息;光谱探测器,用于根据反射光信号得到光谱信息;处理器,用于根据光辐射强度信息调整开状态微镜阵列的狭缝宽度,并根据光谱信息得到光谱探测结果。该系统通过光辐射强度信息自适应的调整DMD上的狭缝位置和宽度以实现光谱探测,从而有效提高光谱探测的适用性和灵活性,简单易实现。
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公开(公告)号:CN107843340B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201711054166.1
申请日:2017-10-31
Applicant: 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所
IPC: G01J3/04
Abstract: 用于多目标光纤光谱仪的多通道狭缝旋转式切换装置,由入射狭缝,光纤,狭缝切换系统和狭缝定位夹紧系统组成,特征是入射狭缝、狭缝旋转切换机构和光纤安装于狭缝基板上,狭缝基板通过带预紧钢带连接在支撑座上;光纤安装在狭缝基板上;狭缝基板连接座固定在狭缝基板上,固定在狭缝上端狭缝基板连接座的定位孔和旋转定位座的定位孔重合并通过高精度轴承配合,狭缝和狭缝基板连接座之间通过狭缝旋转定位块连接,狭缝旋转定位块和狭缝通过高精度加工配合,狭缝旋转定位块和狭缝之间根据狭缝数量设有相应数量的球形定位机构。本发明安装、拆卸和调试方便,不存在任何阻碍,使用定位和夹紧机构具有预紧力的定位环,同时,切换平稳且定位精度高。
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公开(公告)号:CN110346042A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910708195.8
申请日:2019-08-01
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 一种多传感器杂散光消除光谱仪,包括一根Y型光纤,两个完全相同的入射狭缝,凹面光栅,隔光板,两组型号规格完全相同的线阵光电传感器,加工在其中一个线阵光电传感器上的若干个带阻滤光片,驱动及信号处理模块,以及仪器外壳组成。被测光输入Y型光纤并被分为光强相同的两束,通过两个入射狭缝分别照射到凹面光栅再分别反射到两组光电传感器上,使得装有带阻滤波片的光电传感器采集杂散光,另一组正常采集光谱,将两组传感器的输出信号送入差分电路得到两块光电传感器的信号差即可得到去除杂散光以及暗电流等噪声后的光谱信号。本发明实现了杂散光等噪声信号的自消除,可应用于对光谱特征,吸光度值检测等要对光谱检测准确度要求较高的场景。
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公开(公告)号:CN110081976A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910423663.7
申请日:2019-05-21
Applicant: 中国科学院光电研究院
Abstract: 本发明公开了一种大视场光栅棱镜光谱成像系统,包括狭缝、球面反射镜、平面反射镜、光栅棱镜模块、聚焦镜组、二级滤光片和探测器,经过所述狭缝的光束入射到所述球面反射镜后发生反射;经过反射后的光束入射到所述平面反射镜;经所述平面反射镜反射后的光束入射到所述光栅棱镜模块,在所述光栅棱镜模块处发生衍射,其中:不同波长的一级衍射光入射所述聚焦镜组,再经过所述二级滤光片后到达所述探测器,完成成像过程;所述光栅棱镜模块的前表面作为整个系统的孔径光阑,该孔径光阑位于所述球面反射镜的球心C处,且和所述光栅棱镜模块的入射面重合。该系统整体大小紧凑、重量轻、结构简单,像面未发生倾斜,有利于系统的装调。
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公开(公告)号:CN110057752A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910387331.8
申请日:2019-05-10
Applicant: 上海安杰环保科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于气相分子吸收光谱仪的狭缝盘,包括圆盘,沿所述圆盘内的一圆周上设有若干狭缝,该若干狭缝的长度相同宽度不同;电机带动所述狭缝盘转动以切换狭缝;所述圆盘上设有光耦配合定位的零位豁口;所述若干狭缝为偶数个狭缝,所述若干狭缝沿所述圆盘的一圆周均匀布置,位于所述圆盘同一直径两端的狭缝分别为入射狭缝和出射狭缝;入射光经过所述狭缝盘上的入射狭缝进入单色器,经过反射聚焦组件聚焦后产生的出射光经过出射狭缝射出。与现有技术相比,本发明设计多个狭缝满足光谱仪分辨带宽调节需求、极大光噪声水平,具有结构简单,重复性高,可靠性高等优点,尤其适用于入射和出射狭缝在同一平面的单色器。
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公开(公告)号:CN110052789A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910363561.0
申请日:2019-04-30
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 为了解决传统机械刃边拼接狭缝其狭缝长度短、宽度大,难以加工较长的高精密狭缝,以及激光刻蚀成型一体化狭缝其狭缝平面度和直线度难以满足要求的问题,本发明提供一种多狭缝组件成型方法及多狭缝组件。其中方法包括以下步骤:1)制作多狭缝刻蚀基材;2)装配多狭缝刻蚀基材;具体为2.1)在狭缝上盖板上和狭缝下盖板上开设有通槽;在所述狭缝上盖板或者狭缝下盖板上设置修切垫;2.2)将多狭缝刻蚀基材设置在狭缝上盖板和狭缝下盖板之间;在多狭缝刻蚀基材与狭缝上盖板和狭缝下盖板之间分别设置非线性弹性垫圈;2.3)通过修研狭缝上盖板和狭缝下盖板之间修切垫的高度,使多狭缝刻蚀基材的直线度和平面度满足要求;3)固定多狭缝刻蚀基材。
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