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公开(公告)号:CN107091690B
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201710287601.9
申请日:2017-04-27
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Inventor: 张军强
Abstract: 本发明公开一种光学仪器的轻巧型焦面扫描机构,包括前置物镜、能量接收系统、入射狭缝、准直镜、反射镜和汇聚镜;入射狭缝同时位于前置物镜的像面上以及准直镜的像面处;反射镜用于将准直镜的出射光线反射并垂直入射到汇聚镜上;汇聚镜的像面处于能量接收系统的感光面上;入射狭缝和准直镜均可沿垂直于准直镜的视轴方向同步平移,反射镜可沿平行于汇聚镜的视轴方向运动,且准直镜的位移量与反射镜的位移量满足:L2=L1×sin2θ。本发明只需驱动入射狭缝、准直镜和反射镜三者重量体积较轻较小的部件,即可实现对待测目标的完整扫描成像,提高了成像扫描精度,降低了光学仪器的体积、重量和复杂度。本发明还公开一种光学仪器,其有益效果如上所述。
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公开(公告)号:CN108593110A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810432197.4
申请日:2018-05-08
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明属于光谱仪器领域,为提出新的全光纤傅里叶变换光谱仪,提高FFTS仪器的精度和可靠性,消除噪声和伪影,同时具有小型化、便携式等特点。为此,本发明采用的技术方案是,基于PZT相位调制实时补偿的全光纤傅里叶变换光谱仪,结构如下:两个光纤干涉仪的传感臂缠绕在同一个光纤相位调制器PZT上,使得两者完全同步且一致,测试光通过耦合透镜进入宽带耦合器WIC1的一个输入端,经过耦合器WIC1分成50:50的两束,一束经过压电陶瓷相位调制器并行绕制的光纤,另一束经过臂长匹配光纤,分别进入宽带耦合器WIC2的输入端,经过宽带耦合器WIC2后在其输出端形成干涉条纹。本发明主要应用于光谱检测场合。
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公开(公告)号:CN105103030B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201480013316.2
申请日:2014-01-28
Applicant: 斯维尔系统
CPC classification number: G01J3/06 , G01B9/02071 , G01J3/4535 , G01N2021/3595 , G02B26/06 , G02B26/0841
Abstract: 一种微机电系统(MEMS)干涉仪提供了可移动反射镜的反射镜定位的自校准。可移动反射镜被耦合至具有可变电容的MEMS致动器。MEMS干涉仪包括用于确定在可移动反射镜的两个或更多个已知位置处的MEMS致动器的电容的电容感测电路和用于使用在已知位置处的致动器电容来补偿电容感测电路中的任何漂移的校准模块。
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公开(公告)号:CN107290050A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201610221779.9
申请日:2016-04-12
Applicant: 北京世纪桑尼科技有限公司
CPC classification number: G01J3/06 , G01J3/0205
Abstract: 一种可用于光谱分析的多点扫描共聚焦成像系统,主要应用于生物医学显微成像领域和材料研究,通过使用单列排列的针孔和两个转轴相互垂直的扫描振镜逐列扫描样品,以实现三维共聚焦成像;同时通过色散元件在与针孔阵列排列垂直的方向上将光束按波长分散,用面阵检测器获取每列共聚焦图像的光谱图像,然后通过计算机重组为完整的、可用于光谱分析的共聚焦图像。
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公开(公告)号:CN107144352A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710344169.2
申请日:2017-05-16
Applicant: 中国电子科技集团公司第四十一研究所
CPC classification number: G01J3/45 , G01J3/0208 , G01J3/06
Abstract: 本发明涉及一种分谱段干涉光谱仪及探测方法,该干涉仪包括干涉系统、光谱分割单元、光探测器组和数据处理系统;探测点出射的光线通过干涉系统形成两束相干光;两束相干光通过光谱分割单元被分割成N个不同谱段的两束相干光束,每个谱段的两束相干光束被光探测器组采集,光探测器组将光信号转化为电信号;数据处理系统与所述光探测器组相连,采用傅里叶变换、谱段拼接后复原探测点的光谱信息。本发明可以提高复原光谱的准确性,相比传统傅里叶光谱仪,更加适合于宽光谱谱段的紫外、可见光、近红外和中红外光谱探测。
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公开(公告)号:CN107110706A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201580072516.X
申请日:2015-11-04
Applicant: 光谱引擎股份公司
CPC classification number: G01J3/45 , G01J3/0202 , G01J3/0256 , G01J3/0286 , G01J3/26 , G01J3/32 , G02B5/28
Abstract: 本发明涉及一种光学测量方法,其包括以下步骤:用光照射对象(OBJ1),接收来自所照射的对象(OBJ1)至可调谐的法布里‑珀罗干涉仪(100)的光(LBJ1),改变所述法布里‑珀罗干涉仪(100)的反射镜间隙(dFP),以及检测在不同的间隙长度(dFP)下通过所述法布里‑珀罗干涉仪的反射镜间隙(dFP)的信号(LB3)。根据本发明,在不同的间隙长度(dFP)下以不同的时间长度执行所述检测。
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公开(公告)号:CN107091690A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710287601.9
申请日:2017-04-27
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Inventor: 张军强
CPC classification number: G01J3/06 , G01J3/0208 , G01J3/2823 , G01J2003/064
Abstract: 本发明公开一种光学仪器的轻巧型焦面扫描机构,包括前置物镜、能量接收系统、入射狭缝、准直镜、反射镜和汇聚镜;入射狭缝同时位于前置物镜的像面上以及准直镜的像面处;反射镜用于将准直镜的出射光线反射并垂直入射到汇聚镜上;汇聚镜的像面处于能量接收系统的感光面上;入射狭缝和准直镜均可沿垂直于准直镜的视轴方向同步平移,反射镜可沿平行于汇聚镜的视轴方向运动,且准直镜的位移量与反射镜的位移量满足:L2=L1×sin2θ。本发明只需驱动入射狭缝、准直镜和反射镜三者重量体积较轻较小的部件,即可实现对待测目标的完整扫描成像,提高了成像扫描精度,降低了光学仪器的体积、重量和复杂度。本发明还公开一种光学仪器,其有益效果如上所述。
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公开(公告)号:CN106323469A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610812095.6
申请日:2016-09-09
Applicant: 华讯方舟科技有限公司 , 深圳市太赫兹系统设备有限公司
CPC classification number: G01J3/06 , G01J3/42 , G01J3/433 , G01J2003/064 , G01J2003/423 , G01J2003/4334
Abstract: 本发明适用于太赫兹技术领域,提供一种电控光取样系统、方法及太赫兹时域光谱仪,其中,电控光取样系统包括第一飞秒脉冲激光器、第二飞秒脉冲激光器、第一分束器、第二分束器、第一光电传感器、第二光电传感器、相位探测器、函数发生器、加法器和PID调节器;第一分束器通过光纤与第一飞秒脉冲激光器连接,第二分束器通过光纤与第二飞秒脉冲激光器连接,第二飞秒脉冲激光器包括压电传感器,第一光电传感器和第二光电传感器均与相位探测器连接,相位探测器、函数发生器和PID调节器均与加法器连接,PID调节器还与压电传感器连接。本发明通过采用电控光取样系统来实现时域扫描,可有效保证光束传播方向的稳定、色散小、扫描速度快。
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公开(公告)号:CN105115601A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510555432.3
申请日:2015-09-01
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明属于光电检测领域,具体涉及一种扫摆式干涉仪控制系统,包括方向检测单元、中点检测单元、速度检测单元、距离检测单元、驱动单元、单片机,单片机接收所述方向检测单元、扫描中点检测单元、运动速度检测单元、运动距离检测单元检测的动镜运动方向信号、过中点信号、光程差变化速度信号以及光程差变化量信号,并根据这些信号以及预设的扫描速度和扫描距离来控制驱动单元驱动所述动镜摆动。
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公开(公告)号:CN104964744A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510377109.1
申请日:2015-07-01
Applicant: 天津市德力电子仪器有限公司
Abstract: 一种光纤通信用高分辨率光栅光谱仪结构,包括单色器光路和波长扫描定位机构。要解决的问题是:提供一种光束4次通过光栅衍射,达到1250nm-1650nm波长范围内0.02nm级别分辨率,且使用开放式光栅尺作为波长定位机构的光谱仪结构。解决的技术方案是:一个光纤阵列作为出射和入射狭缝,一个准直透镜准直和聚焦光束,光栅用于分光,直角棱镜安装于棱镜支架中,用于反射光束和选光,一个平面反射镜用于反射光束。波长扫描定位机构包括,棱镜支架,支架旋转电动机,开放式光栅尺的光栅标尺和光栅尺读数头产生波长定位信号。本发明提出的4通光栅单色器光路及其波长定位机构,具有结构简单、紧凑,光谱分辨率高,定位机构精确稳定,价格低等优点。
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