-
-
公开(公告)号:CN115931129A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211581349.X
申请日:2022-12-09
Applicant: 北方工业大学 , 广州善谱科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高灵敏度高分辨率全谱光学系统,包括光学狭缝、凹面光栅和光电传感器,三者位于罗兰圆的周长上,光学狭缝的摆放方式是垂直于整个系统的子午面,使原本是圆锥形的光路在通过光学狭缝后形成一个垂直于子午面的光程;凹面光栅的曲率半径为罗兰圆的直径,摆放的位置不仅在罗兰圆上而且与罗兰圆相切,而且所述罗兰圆在所述凹面光栅的内侧;光线在透过所述光学狭缝之后,以42°为入射角射入所述凹面光栅,在所述凹面光栅上进行横向色散;色散后的每一小段波长范围由各自的光电传感器进行采集。该光学系统具有高灵敏度、读取速度快、成像质量高且电路可集成化的光电传感器,能压缩光斑、减小像差并提高分辨率。
-
公开(公告)号:CN115931128A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211530335.5
申请日:2022-11-30
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 为了解决现有的Littrow成像光谱系统因光瞳匹配困难,且边缘视场存在渐晕的现象,而导致系统的成像质量较差等技术问题,本发明提供一种基于后臂补偿的Littrow短波成像光谱系统,该系统包括沿光路依次设置的狭缝、Littrow光学模块、平面光栅、后臂补偿透镜组及探测器模块。本发明利用Littrow光学模块与后臂补偿透镜组相结合的方式,抑制平面光栅所产生的光谱弯曲和光谱畸变,实现了系统的大相对孔径设计,进而实现了机载地物目标的短波红外高光谱成像。
-
公开(公告)号:CN115900947A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211628480.7
申请日:2022-12-17
Applicant: 北京八度阳光科技有限公司
IPC: G01J3/28 , H01M50/244 , H01M50/247 , H02S50/15 , G01J3/02
Abstract: 本发明公开了用于太阳能电池检测的光纤光谱仪器,包括光谱仪本体、光栅、光纤接口和显示屏,光谱仪本体内部的左侧设置有光线探测器,光谱仪本体内部的右侧固定有聚焦镜,光谱仪本体内部靠近光线探测器的位置固定有光栅,光谱仪本体内部靠近底部的位置固定有准直镜,光谱仪本体内部靠近准直镜的一侧固定有隔板。本发明通过将光线从光纤接口射入到准直镜中,准直镜将光线反射到光栅上,光栅将光线分散成不同的光线,然后通过聚焦镜将光线发射到光谱仪本体上,进行检测,从而光谱仪本体检测出不同频率的光谱,且结构简单,检测准确度高。
-
公开(公告)号:CN115900945A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211348334.9
申请日:2022-10-31
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种适用于大视场凝视型光谱成像系统的成像方法。初级同心球镜获取大视场范围、残余像差分布均匀的球面中间像,经不同成像通道的次级中继成像光学系统进行视场细分、残余像差校正并二次成像于像面处的微透镜阵列上,微透镜阵列对光学像进行视场细分,每一个微透镜单元代表一个视场采样点;光线经过微透镜阵列后继续传播,在每一个微透镜后均形成一个滤光片阵列的光瞳像;提取每个光瞳像中对应滤光片单元位置处的像素即组成一幅窄带光谱图;将不同成像通道获取的窄带光谱图进行拼接融合即获取大视场的窄带光谱图。本发明采用级联式、多通道分视场结构的大视场凝视型光谱成像系统,通过一次曝光就能获取大视场范围内空间信息和光谱信息。
-
公开(公告)号:CN115855257A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211568438.0
申请日:2022-12-08
Applicant: 中国船舶集团有限公司第七一六研究所
IPC: G01J3/28
Abstract: 本发明公开了一种高精度自动化地空辐射计观测方法,基于设置的九种观测模式,通过一台高精度自动化地空辐射计获取的太阳直接辐射照度、天空辐射照度、垂向地面辐射亮度、卫星遥感器观测角度的地面辐射亮度,反演气溶胶光学厚度、颗粒分布、相位函数,垂直方向的地面反射率,卫星遥感器同步地表反射率,天空漫射辐照度等参数,获取定标场长序列光谱参数,分析定标场大气、地表光谱特性变化趋势,提升场地自动化定标精度。
-
公开(公告)号:CN115855253A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211480836.7
申请日:2022-11-24
Applicant: 中林信达(北京)科技信息有限责任公司
IPC: G01J3/28 , G02B17/08 , G01J3/02 , G01N21/3504
Abstract: 一种基于点源探测器的中波红外双波段辐射测量光学系统,涉及光学系统设计领域,包括主镜、次镜、孔径光阑、分光镜、第一透镜、第二透镜、第一点源探测器、第三透镜、第四透镜和第二点源探测器;入射光依次通过主镜、次镜反射至孔径光阑后入射至分光镜,由分光镜分成两路光出射,一路光经过分光镜透射后进入到透射光路,透射光路中,光线依次通过第一透镜、第二透镜入射至第一点源探测器,被第一点源探测器接收;另一路光经过分光镜反射后进入到反射光路,反射光路中,光线依次通过第三透镜、第四透镜入射至第二点源探测器,被第二点源探测器接收。本发明具有成本低、结构简单、装调难度小、杂散光抑制效果好、测量精度高等优点。
-
公开(公告)号:CN115855252A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211433102.3
申请日:2022-11-16
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于光谱测量及成像领域,提供了一种光谱测量和成像装置及方法,其中装置包括:激光激发模块、光谱信号收集模块、光谱仪分光模块、光纤阵列延时模块、光电探测模块;所述光谱仪分光模块将所述收集模块所收集的第一光谱信号按照波长在空间上分开,将不同波长的光子耦合进入光纤阵列的不同光纤里形成第二光谱信号;所述第二光谱信号中不同波长光子在光纤阵列的不同长度的光纤里传播,延时不同时间,并按时间顺序形成第三光谱信号;所述第三光谱信号中不同波长光子按时间顺序进行光电探测,实现光谱测量。该光谱测量及成像技术,不仅在时间分辨率方面,而且在光谱范围、信号动态范围、光谱成像速度以及灵敏度方面,都会有极大提升。
-
公开(公告)号:CN115855251A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211223176.4
申请日:2022-10-08
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明提供了基于光谱角度增强和时间延迟的二维扫描激光成像系统,包括入射激光模块,衍射光栅,第一透镜,分光镜,第二透镜,光谱时间延迟器,光学系统,任意波形发生器,声光调制器,待测样品和数据采集与处理部件。本发明利用波长无关的色散效应,在自由空间中引入群速度色散,在可见光波段内引入1ns nm‑1的GVD仅引入4~7dB的损耗,这在提高了系统分辨率的同时提高了成像清晰度,可实现高清晰度、准确的成像效果。采用声光调制器与任意波形发生器结合,利用射频信号调制压电转换器激发声波,并对内部的晶体施加影响,改变晶体的折射率,由此改变出射光的角度,将一维扫描提升为二维扫描,提高了成像的维度,可获取更多图像信息。
-
公开(公告)号:CN115597711B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211616893.3
申请日:2022-12-16
Applicant: 聚时科技(深圳)有限公司
Abstract: 本申请提供一种光谱仪及其光路设计方法,涉及光学检测技术领域,包括光源,以及设置在光源出光侧的分光棱镜,在分光棱镜的透射光路设置有色散物镜,光源出射的光束经分光棱镜透射并经过色散物镜出射线性色散光,线性色散光照射被测物形成复合多波长反射光,复合多波长反射光透过色散物镜并经分光棱镜反射;在分光棱镜的反射光路上依次设置有弯曲狭缝器、准直镜组、分光元件、聚焦镜组和相机,弯曲狭缝器上设置有多个通光孔,弯曲狭缝器沿多个通光孔排列方向朝向分光棱镜一侧凸出呈弧形。通过弯曲狭缝器和分光元件残留的畸变像差得到很好的校正,特别使其具有着更小的成像谱线弯曲,提高了轴向测量的精度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-