基于锁相放大器的LED阵列光热一体检测装置及方法

    公开(公告)号:CN115291071A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210917492.5

    申请日:2022-08-01

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 基于锁相放大器的LED阵列光热一体检测装置及方法,涉及LED光谱和结温检测技术。测量方法包括:将LED阵列固定在控温台上,测试系统环境暗光谱;在不同温度点给待测芯片注入小占空比脉冲信号,得峰值波长或半高宽与温度的关系曲线;设定某一工作温度,给待测芯片注入大占空比脉冲信号,其他芯片注入同电流直流信号,得混合光中待测芯片发光光谱并根据关系曲线计算其实际工作结温;对光谱校准,得待测芯片在工作条件下的光功率和光通量。本发明排除其他芯片光和外界环境光的干扰,实现阵列在不同工作条件下对单一芯片工作结温、光功率和光通量的检测;待测芯片同时具有光源和热敏传感双重功能;实现对阵列正常工作时光热一体化的分析。

    与低温光机冷箱共腔的红外探测器封装结构及实现方法

    公开(公告)号:CN115290197A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210839060.7

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种与低温光机冷箱共腔的红外探测器封装结构及实现方法,本发明通过设计特定结构和引入相应的处理方法,有效降低红外探测器制冷组件的噪声,让低温封装的红外探测器模块可实现快速更换,使得红外探测器制冷组件具有性能测试评价所需要的真空环境,同时提供与低温光机冷箱的多自由度柔性装配气密集成方法。本发明解决红外探测器组件与低温光机冷箱共腔后光学配准的多自由度柔性调节,红外探测器组件的低热负载、产品安全性、低噪声的问题,同时解决探测器组件研制过程中的探测器测试和安全防护问题。本发明适用于中、长波红外高光谱成像技术用探测器的封装,也适用于其他低温光机系统的光电元件的气密封装。

    一种微型光谱成像仪的设计方法

    公开(公告)号:CN115290188A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202211014306.3

    申请日:2022-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种微型光谱成像仪的设计方法,确定光谱通道数及单个通道的光谱范围,由谱段范围,系统焦距等参数确定校像差透镜的聚焦位相函数,结合粒子群优化算法,优化不同结构下的位相、透过率与结构参数之间的映射关系,确定校像差透镜的全模结构及周期参数;建立基于分布式布拉格反射器的滤波阵列,根据需求确定单个通道的中心频率,光谱带宽,长波及短波频率,由此确定两种不同高低折射率的介质,由单个通道的带宽参数决定滤波腔体的膜层参数,通过优化膜层的数目及不同介质的厚度,获得满足一定要求的单峰透过率最高的滤波结构参数,实现窄带滤波的设计。无需任何运动组件,一次拍照可同时获取空间维和光谱维的成像,有效提高时间分辨率,实现系统的集成化、小型化设计。

    凝视型机载光谱成像系统
    454.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115290187A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210931706.4

    申请日:2022-08-04

    Abstract: 本发明涉及一种凝视型机载光谱成像系统,包括前置单元、像切分器积分视场单元和光谱色散单元,通过像切分器积分视场单元对光学图像进行切割并重新排列,经重新排列后的子图像进行一次波段选通,进一步将不同波段的子图像利用中阶梯光栅进行同时色散,进而一次性获得二维图像的光谱信息。本发明采用积分视场单元与中阶梯光栅结合的方法实现了宽谱段与高光谱分辨率的一体化探测,实现了对传统光栅光谱仪瞬时视场的拓展。并且本发明模块化程度高、体积小、视场大、无需扫描,大大降低了载荷对平台稳定性的要求,显著提高了机载高光谱相机的整体性能。

    一种窄波段高分辨力微型红外光谱仪

    公开(公告)号:CN115290186A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210856970.6

    申请日:2022-07-20

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明涉及一种窄波段高分辨力微型红外光谱仪,用于采集被测红外光信号的光谱数据,包括狭缝(2)、反射式准直镜(3)、平面反射闪耀光栅(4)、平面反射镜(5)、反射式聚焦镜(6)、凸面柱面透镜(7)、线阵探测器及驱动电路(8),其中,被测红外光信号经过所述狭缝(2)后由所述准直镜(3)准直与方向转折;所述平面反射闪耀光栅(4)以不同的衍射角输出不同波长的反射光束;反射光束经所述平面反射镜(5)反射后,由所述聚焦镜(6)和所述凸面柱面透镜(7)将不同波长的反射光束分别进行聚焦,输出到所述线阵探测器及驱动电路(8);所述线阵探测器驱动电路(8)用于采集光谱数据,经由驱动电路发送至计算机。

    光谱信息获取方法及光谱探测装置

    公开(公告)号:CN113390507B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202010168122.7

    申请日:2020-03-11

    Inventor: 缪同群

    Abstract: 本发明提供了一种光谱信息获取方法及光谱探测装置。该光谱信息获取方法包括:采用光学系统接收从待检测对象发出的光,使其照射在阵列探测器上,并让所述阵列探测器对所述光生成光电响应;对所述光电响应进行数据处理,获得所述光的光谱信息,其中,所述阵列探测器的像元的光电响应受到调制,使得所述阵列探测器的不同的像元对于在所研究的光谱范围内的光具有不同的光电响应曲线。

    一种高光谱成像设备
    457.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113125010B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202110223958.7

    申请日:2021-03-01

    Abstract: 本发明实施例提供了一种高光谱成像设备,包括:成像镜头、第一中继透镜、第二中继透镜、第三中继透镜、分束器、棱镜、反射式掩码及相机传感器;沿入射光线传输方向依次设置成像镜头、第一中继透镜、分束器、棱镜、第二中继透镜及反射式掩码,在反射光线通过分束器反射方向上依次设置第三中继透镜及相机传感器;设备处于采集场景图像情况下,反射式掩码反射入射光线至棱镜,棱镜对入射光线反向色散并出射至分束器,分束器反射光线经过第三中继透镜入射至相机传感器,以使相机传感器采集压缩观测图像,并基于图像确定目标场景的二维图像与一维光谱信息。降低了高光谱成像采集过程中对相机传感器负载,并实现了对高光谱图像数据快速、精确地采集。

    一种相变材料超表面光谱调制器及短波红外光谱成像系统

    公开(公告)号:CN115268114A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210993516.5

    申请日:2022-08-18

    Abstract: 本发明公开一种相变材料超表面光谱调制器及短波红外光谱成像系统。相变材料超表面光谱调制器是由相变材料GSST组成的全介质超表面,其结构参数可通过压缩感知相干性最小化原理设计优化。高效短波红外单像素光谱成像系统中,携带目标物体空间‑光谱信息的入射光,依次经相变材料超表面光谱调制器和数字微镜阵列进行动态光谱/空间调制,随后被单像素探测器压缩采样,最后通过OMP算法重构目标物体的光谱图像。本发明具有高的可执行性,实现了短波红外光谱图像的高质量重构。

    光调整部件及其制造方法、光谱仪

    公开(公告)号:CN115267959A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202110482702.8

    申请日:2021-04-30

    Abstract: 本发明提供光调整部件及其制造方法、光谱仪。光调整部件,包括:孔洞阵列层,孔洞阵列层中具有孔洞阵列,孔洞阵列包括沿着孔洞阵列层的厚度方向延伸的若干孔洞;量子点层;孔洞阵列层的光波波长通过区间和所述量子点层的光波波长通过区间至少部分重叠。通过孔洞阵列层和量子点层结合的设置,实现对特定波长区间的光波进行调整筛选。

    对光谱模型的基于交叉验证的校准
    460.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115266604A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210794546.3

    申请日:2019-06-28

    Inventor: 熊章民 孙岚

    Abstract: 本公开涉及对光谱模型的基于交叉验证的校准。一种设备可以接收对于第一光谱模型的主数据集;接收对于与第一光谱模型相关联的目标群体的目标数据集以更新第一光谱模型;生成包括主数据集和来自目标数据集中的第一数据的训练数据集;生成包括来自目标数据集而不是主数据集的第二数据的验证数据集;使用交叉验证并使用训练数据集和验证数据集生成作为第一光谱模型的更新的第二光谱模型;以及提供第二光谱模型。

Patent Agency Ranking