基于片上光开关和延迟线阵列的傅里叶变换光谱仪

    公开(公告)号:CN112326027A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011166605.X

    申请日:2020-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于片上光开关和延迟线阵列的傅里叶变换光谱仪,包括光学分束器、马赫‑增德尔干涉仪、光学耦合器和光电探测器,光学分束器用于将输入光信号分配为第一光信号和第二光信号;马赫‑增德尔干涉仪包括第一臂、第二臂和光开关阵列,第一臂用于传送第一光信号,第二臂用于传送第二光信号,光开关阵列级联在第一臂和第二臂中的至少一个臂上,用于形成延迟光程差,实现从0、ΔL、2ΔL、3ΔL、到(2N‑1)ΔL的光延迟控制;光学耦合器用于将第一臂传送的第一光信号和第二臂传送的第二光信号组合成干涉信号,光电探测器用于基于干涉信号的光学功率提供输出信号。本发明能实现大范围、高精度的傅里叶光谱移相控制,提高集成度和精度,减少芯片占用面积。

    微型光谱仪和用于在成像模式与光谱仪模式之间切换微型光谱仪的方法

    公开(公告)号:CN108496066B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201680080692.2

    申请日:2016-12-05

    Abstract: 本发明涉及一种用于光谱分析和图像检测的微型光谱仪(10),包括:‑探测单元(7),用于检测光学参量;和‑光学单元,包括极化器(2)、Savart元件(40)和分析器(5),所述Savart元件包括第一双折射元件(4a)和第二双折射元件(4b),其特征在于,‑在极化器(2)和Savart元件(40)之间的光路中布置第一液晶元件(3a),其被设计用于将从第一液晶元件射出的辐射(103)的第四极化轴(203)调整为,使得从第一液晶元件射出的辐射(103)在微型光谱仪(10)的成像模式中在没有分裂的情况下通过第一双折射元件(4a)并且从第一液晶元件射出的辐射(103)在微型光谱仪(10)的光谱仪模式中在第一双折射元件(4a)中被分裂成第一正常射束(500b)和第一异常射束(500a),并且‑其中在Savart元件(40)后方的光路中布置分析器(5),并且‑在分析器(5)后方的光路中布置探测单元(7)。

    便于光开关的光谱仪
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111220269A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201811403023.1

    申请日:2018-11-23

    Inventor: 苑高强 刘民玉

    Abstract: 本发明公开了一种便于光开关的光谱仪,包括设置在外壳内的狭缝组件、光通道控制组件、准直镜、光栅、成像镜、线阵光电探测器;所述狭缝组件,用于将被测光通过其中的狭缝导入并投射到准直镜;所述光通道控制组件,用于通过开启或关闭其中的光开关控制通过狭缝后的被测光能否投射到准直镜;所述准直镜,用于将所述被测光准直反射到光栅;所述光栅,用于将所述被测光衍射到成像镜;所述成像镜,用于将所述衍射后的被测光聚焦到线阵光电探测器;所述线阵光电探测器,用于接收所述衍射后的被测光而获得相应的光谱。本发明将光开关装配在光纤光谱仪内并且位于狭缝后面,既能有效地控制被测光的开关,又避免了设置外部光开关的体积臃肿。

    基于光开关阵列的傅里叶变换光谱仪及制作方法

    公开(公告)号:CN108168703A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711380931.9

    申请日:2017-12-20

    Abstract: 基于光开关阵列的傅里叶变换光谱仪及制作方法,涉及红外光谱探测与红外光谱分析技术领域,解决现有传统时间调制傅里叶变换红外光谱仪由于采用高精度的动镜驱动机构带来的体积大、重量沉等问题,同时存在空间调制傅里叶变换红外光谱仪由于采用制冷型红外面阵探测器带来的价格昂贵等问题,由光源、准直镜、分束器、平面反射镜、阵列相位反射镜、光开关阵列、聚焦镜和点探测器组成。本发明利用阵列相位反射镜对入射光场进行分布式相位调制,并利用光开关阵列对出射的干涉光场阵列进行振幅调制以实现分步式选通和探测的光谱仪器。本发明可以使用点探测器进行探测,不仅进一步减小体积和重量,而且大大降低了成本。

    太赫兹波高速开关装置及其方法

    公开(公告)号:CN102495508A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110431158.0

    申请日:2011-12-21

    Inventor: 李九生

    Abstract: 本发明公开了一种高速太赫兹开关装置及其方法。在聚合物上设有金属薄膜,聚合物和金属薄膜均为长方体,金属薄膜上设有半圆柱形玻璃棱镜,半圆柱形高阻硅棱镜的切面为长方形,半圆柱形高阻硅棱镜下底面的长方形与金属薄膜长方体平行且大小相等,激光发射器发出激光经过外加激光输入端射入聚合物,太赫兹波从半圆柱形高阻硅棱镜一侧面的太赫兹波输入端输入,进入半圆柱形高阻硅棱镜,经反射后从半圆柱形高阻硅棱镜另一侧面的太赫兹波输出端输出后,由太赫兹波输出端端部的太赫兹波探测器探测输出的太赫兹波。本发明具有结构紧凑,响应速度快,损耗小,制作成本低,满足在太赫兹波成像、太赫兹波通信、太赫兹波空间天文学等领域应用的需求。

    一种多通道分光光度计的光路转换装置

    公开(公告)号:CN202599528U

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201220168647.1

    申请日:2012-04-20

    Abstract: 本实用新型是一种多通道分光光度计的光路转换装置,包括光纤连接板、支架、光纤、挡光盘和电机,其特征在于:光纤连接板为两层板,两层板固定在支架上并且相隔一定距离,两层板中间开一个圆孔,每层板上还开有多个通孔,所述多个通孔以板中间圆孔的圆心为圆心,在半径为R的圆周上平均分布,两层板上的通孔一一对应,每个通孔都固定有光纤;两层板中间设有一个挡光盘,挡光盘距离中心R处开有一个孔,挡光盘中心位置固定在电机转轴上,电机控制挡光盘转动,使挡光盘上的孔轮流经过光纤连接板的通孔。本实用新型的特点是结构简单紧凑,操作方便。

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