用于波长交换和频谱监视应用的自由空间光系统

    公开(公告)号:CN1610850A

    公开(公告)日:2005-04-27

    申请号:CN02823085.X

    申请日:2002-09-19

    CPC classification number: G01J3/447 G01J3/0224 G01J3/2803 G01J2003/2866

    Abstract: 本发明提供了一种新颖的方法和装置,该方法和装置使用例如衍射光栅(220)的波长色散装置来按照波长将一个多波长光信号和一个参考信号在空间上分离成一个频谱阵列中的多个频谱信道和一个参考频谱成分,并且所述多个频谱信道和一个参考频谱成分具有预定的相对对准关系。通过使参考频谱成分在一个预定的位置处对准,多个频谱信道可以同时入射到指定的位置,如入射到按照该频谱阵列分布的光束接收元件阵列上。借助于伺服控制(260),该参考频谱成分可以进一步保持在预定的位置,由此确保所述多个频谱信道在指定的位置处保持对准。本发明可以用于构建一系列新的基于伺服的光系统,包含频谱功率监视器和光复用器/解复用器,用于WDM光联网应用。

    干涉仪及其补偿色散和/或增大光谱分辨率的方法

    公开(公告)号:CN1227631A

    公开(公告)日:1999-09-01

    申请号:CN97197058.0

    申请日:1997-08-01

    Abstract: 本发明涉及一个双光束电磁辐射干涉仪(1)以及补偿色散和增大这种干涉仪光谱分辨率的方法。采用位于光路中的偏振片(8)产生进入干涉仪臂中的部分电磁波的限定偏振状态P1/20,这里,这一偏振状态与波长无关,并对两个光束分量可以不同。可以采用光学元件(11、12)来改变部分电磁波的偏振状态P1/20,它是波长λ的函数,以及用偏振P1/2(λi)对每个光谱分量λi进行编码。位于干涉仪输出端的分析仪(9)透射可调偏振状态Pdet,由此产生光谱分量的部分波之间的与波长有关的附加相位差γ(λ)。可以设定γ(λ),以补偿色散或增大干涉仪的光谱分辨率。

    分光器
    43.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105980819B

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201580007227.1

    申请日:2015-02-03

    Abstract: 本发明的分光器(1A)具有分光单元(2A)、(2B)、(2C)。分光单元(2A)具有的光通过部(21A)、反射部(11A)、共通反射部(12)、分光部(40A)和光检测部(22A),从Z轴方向看时,沿着基准线(RL1)排列。分光单元(2B)具有的光通过部(21B)、反射部(11B)、共通反射部(12)、分光部(40B)和光检测部(22B),从Z轴方向看时,沿着基准线(RL2)排列。分光单元(2C)具有的光通过部(21C)、反射部(11C)、共通反射部(12)、分光部(40C)和光检测部(22C),从Z轴方向看时,沿着基准线(RL3)排列。基准线(RL1)与基准线(RL2)、(RL3)交叉。

    一种微型偏振光谱成像探测系统及方法

    公开(公告)号:CN107741274A

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201710979343.0

    申请日:2017-10-19

    Abstract: 本发明涉及一种微型偏振光谱成像探测系统及方法,包括前置光学系统、大面阵探测器组件、像素化偏振膜片与线性渐变滤光片,分别用于实现光束的偏振信息获取和窄带滤光;线性渐变滤光片集成在大面阵探测器组件感光面前方,像素化偏振膜片集成在线性渐变滤光片上;或像素化偏振膜片集成在大面阵探测器组件感光面前方,线性渐变滤光片集成在像素化偏振膜片上;目标反射光经过前置光学系统,再通过像素化偏振膜片与线性渐变滤光片后,在大面阵探测器组件上形成目标像。大幅减轻探测系统重量和体积,如同普通相机中,加入两片薄膜片,重量体积几乎等同于普通相机,光机系统结构复杂度远低于基于现有技术方案的偏振光谱成像装置,有利于系统的微型化。

    一种差分快照式成像光谱仪与成像方法

    公开(公告)号:CN103900693B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201410150852.9

    申请日:2014-04-15

    Abstract: 一种差分快照式成像光谱仪与成像方法属于快照式成像光谱技术领域;该光谱仪在传统成像光谱仪的基础上,增加了偏振分光器,将传统单光路结构改变为平衡臂和非平衡臂的双光路结构;该成像方法,利用平衡臂光电探测器及信号处理部件得到的干涉信号减去非平衡臂光电探测器及信号处理部件得到的干涉信号,再经过去直流、切趾、相位校正和傅里叶变换处理,得到目标的图像和光谱信息;本发明不仅可以快速地捕捉运动目标的图像和光谱信息,而且可以大幅提高系统的信噪比,有利于在精细测量领域中应用。

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