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公开(公告)号:CN101365931A
公开(公告)日:2009-02-11
申请号:CN200680007975.0
申请日:2006-01-11
Applicant: 密苏里大学管理者
CPC classification number: G01N21/31 , G01J3/02 , G01J3/0224 , G01J3/0262 , G01J3/0286 , G01J3/0291 , G01J3/42 , G01J2003/425 , G01N21/274 , G01N2021/3137 , G01N2201/0227 , G01N2201/0642 , G01N2201/127
Abstract: 本发明涉及通过与物质的反射相互作用提供超灵敏的测量的分光光度计装置。本发明的实施例使用无内部光源的密封壳体(112,600,700),及基于样品室和参考室的反射。在一些实施例中使用了基本一体的实心导热壳体(600,700)。优选实施例的其他特征包括基于样品室和参考室的特殊反射。例如,全内反射实施例包括,含有互作用表面的棱镜(302,322,622a,623a),检测器,聚焦从棱镜输出到检测器上的光的透镜,含有放置气体或液体到互作用面的出口和入口的密闭的互作用容器。在镜面反射实施例中,使用反射面(402,422)。在漫反射实施例中,使用粗糙面(502,522),该粗糙面产生散射。
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公开(公告)号:CN119394438B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510005802.X
申请日:2025-01-03
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种宽波段、高工作效率太阳光谱仪,属于光谱测量技术领域,解决棱镜型太阳光谱仪在覆盖宽波段时光谱分辨率低、光栅型太阳光谱仪在测量时存在光谱交叠,单次测量时间过长,工作效率低的问题。本发明太阳光谱仪包括匀光元件、入射狭缝、可见通道和红外通道,可见通道包括两块全息凹面光栅、两个折转镜和可见探测器,红外通道包括两块全息凹面光栅、两个折转镜和红外探测器,四块全息凹面光栅装调在同一套光栅轴上,并且两个通道的全息凹面光栅的底面在与光栅轴垂直的平面上的投影呈夹角。本发明从根本上解决了各通道启动波长不匹配引起的波长扫描机构无效扫描占用测量时间的情况,大大降低单次测量的时间,提高了太阳光谱仪的工作效率。
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公开(公告)号:CN113906274B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202080037817.X
申请日:2020-06-18
Abstract: 本发明公开了一个基于芯片的平面拉曼光谱测量系统,它至少包括作为激发光源的半导体激光器、耦合并将激光传递出芯片的输出光波导、监测激光光功率的光探测器、耦合如到芯片的信号光输入光波导、和包括平面波导光栅(PWG)及阵列光探测器的平面光谱仪、和控制电子电路。在本发明的一些实施方式中,平面波导光栅(PWG)是固定光频率的阵列波导光栅(AWG),激光器是频率可调谐的。在其它的实施方式中,激光器的频率是固定的,平面波导光栅(PWG)或阵列波导光栅(AWG)是频率可调谐的。在任一实施方式中,频率的可调谐性保证了由于平面波导光栅(PWG)的光谱特性(如AWG的通道间距)而失去的光谱信息得以被重新获得,实现了足够大的光谱范围的高分辨率、高通道数拉曼光谱测量。
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公开(公告)号:CN115119357A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210684225.8
申请日:2022-06-16
Applicant: 漳州立达信光电子科技有限公司
Abstract: 本发明第一方面提出一种照明装置,包括可见光光谱传感器、LED驱动和LED光源;其中光谱传感器至少包括两种不同可见光波段的检测通道,采集环境光谱信息并将通道响应传递给LED驱动;LED驱动上的微控制单元根据预设的光谱参数与通道响应映射关系计算环境光谱参数;LED光源至少包括两路LED。其具有多通道光谱传感器和主动控制系统,能够实现实时匹配环境的光谱变化。本发明第二方面提出一种光谱参数计算方法,其获取环境光至少两个波段的通道响应,根据预设的光谱参数与通道响应映射关系计算光谱参数,其中,两通道光谱传感算法可以实现低成本获取色温,三通道光谱算法无需复杂的计算也可实现光谱参数的准确测量,多通道算法可以获取高分辨率的光谱。
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公开(公告)号:CN110300883B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN201780084916.1
申请日:2017-11-29
Applicant: 光热光谱股份有限公司
Abstract: 利用结合分析和包括具有共聚焦显微镜的双光束光热谱、拉曼光谱、荧光检测、各种真空分析技术和/或质谱的成像技术的多功能平台,对纳米级到毫米级以上的样品进行化学光谱分析的系统。在本文描述的实施例中,双光束系统的光束用于加热和感测。
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公开(公告)号:CN113906274A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202080037817.X
申请日:2020-06-18
Abstract: 本发明公开了一个基于芯片的平面拉曼光谱测量系统,它至少包括作为激发光源的半导体激光器、耦合并将激光传递出芯片的输出光波导、监测激光光功率的光探测器、耦合如到芯片的信号光输入光波导、和包括平面波导光栅(PWG)及阵列光探测器的平面光谱仪、和控制电子电路。在本发明的一些实施方式中,平面波导光栅(PWG)是固定光频率的阵列波导光栅(AWG),激光器是频率可调谐的。在其它的实施方式中,激光器的频率是固定的,平面波导光栅(PWG)或阵列波导光栅(AWG)是频率可调谐的。在任一实施方式中,频率的可调谐性保证了由于平面波导光栅(PWG)的光谱特性(如AWG的通道间距)而失去的光谱信息得以被重新获得,实现了足够大的光谱范围的高分辨率、高通道数拉曼光谱测量。
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公开(公告)号:CN111512128A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201880083313.4
申请日:2018-12-05
Applicant: ABB瑞士股份有限公司
Inventor: M·欧霍拉
IPC: G01J3/427 , G01N21/31 , G01N21/86 , G01N21/89 , G01N21/3559
Abstract: 一种网状物制造监控系统,用于在网状物制造过程期间监测在移动方向(MD)上运输的网状物(1)的特性,该系统包括:a)辐射源(2,2’),用于照射所述网状物上的第一点(21);b)可调谐的第一检测器(31),用于捕获在信号波长带内的从所述第一点发出的信号辐射;所述信号波长带可调整为至少第一波长带和第二波长带中的一个波长带;c)第二检测器(32),用于捕获在参考波长带内的从所述第一点发出的参考辐射;d)控制装置(4),用于交替地将信号波长带调谐到第一波长带和第二波长带,并同时测量两个波长带处的信号。
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公开(公告)号:CN110823373A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201910997089.6
申请日:2019-10-28
Applicant: 西北工业大学
IPC: G01J3/28 , G01J3/427 , G01N21/3504 , G01M3/20
Abstract: 本发明公开了一种用于VOC气体泄漏的中波红外双色成像监测系统,其通过在中波红外焦平面探测器的焦平面上集成封装与VOC光谱匹配的微滤光片阵列以及红外双色图像差分处理,使得整体结构紧凑,定位快捷准确,灵敏度提升。本发明包括中波红外光学镜头、中波红外双色焦平面探测器和中波红外双色图像处理模块;沿入射光路方向依次为中波红外光学镜头、中波红外双色焦平面探测器、中波红外双色图像处理模块;所述中波红外双色焦平面探测器的焦平面上为集成封装的微滤光片阵列,所述中波红外双色焦平面探测器为制冷型或非制冷型中波双色红外焦平面探测器。
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公开(公告)号:CN103748442B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201280025692.4
申请日:2012-04-10
Applicant: 克莱因医学有限公司
IPC: G01J3/427
Abstract: 一种用于识别或检验或以其他方式表征液基药物样品(16)的分析仪(10)包括:电磁辐射源(11),用于以至少一个束发射电磁辐射(14a)至样品(16),所述电磁辐射包括至少两个不同波长;样品检测器(17),检测由受到所述样品影响的所发射的电磁辐射导致的受影响的电磁辐射;以及处理器(18),用于根据所检测的受影响的电磁辐射来识别或检验所述样品,其中,每个波长或所述波长中的至少两个在基本1300nm与2000nm之间,并且每个波长或者所述波长中的至少两个在基本1300nm与2000nm之间的液体光谱中的光谱特性的波长的附近区域中(或者在跨基本1300nm与2000nm之间的液体光谱中的光谱特性的区域内)。
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公开(公告)号:CN106932098B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201710127070.7
申请日:2017-03-06
Applicant: 中国科学院云南天文台
Abstract: 本发明属于光学设备技术领域,公开了一种大视场高分辨率光谱仪光学系统的设计方法,包括:采用多段狭缝和对应的场镜,不同的场镜将分段狭缝分别反射成像到不同的CCD中;狭缝出射的光经过准直系统准直后,照在色散元件上,通过色散元件进行光谱色散;色散后的光栅衍射光再通过准直系统进行成像,成像后的像面与光谱仪狭缝存在空间错位,在像面处加入场镜,通过成像系统将焦面上的像成像到CCD上。本发明实现了多台光谱仪色散的功能,实现了一台光谱仪中多台探测器同时采集数据,增大了视场;降低了研制成本和多个光谱仪空间布局成本。
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