一种基于45°倾斜光纤光栅的偏振光谱分析系统

    公开(公告)号:CN109186765A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811147615.1

    申请日:2018-09-29

    CPC classification number: G01J3/447 G01J3/0218

    Abstract: 本发明公开了一种基于45°倾斜光纤光栅的偏振光谱分析系统,包括用于将外部信号光传输至光谱分析系统的传入光纤,用于分析信号光中的S偏振光成分的S偏振光分光单元,S偏振光接收透镜组,S偏振光探测单元,用于分析信号光中的P偏振光成分的P偏振光分光单元,P偏振光接收透镜组和P偏振光探测单元;其中S偏振光和P偏振光接收透镜组用于将对应偏振态的光斑进行聚焦压缩准直;S偏振光和P偏振光探测单元用于接收相应偏振光信号并转换成电信号上传至上位机处理获得信号光的光谱信息和偏振信息。本发明结构紧凑,具有良好的便携性和稳定性,适用于在线检测和快速测量;同时,在偏振成像和偏振光谱分析等领域也具有广泛的应用前景。

    一种等离激元多谐振机制增强的可调超光谱探测芯片

    公开(公告)号:CN108507678A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810171259.0

    申请日:2018-03-01

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01J3/447 H01L27/14601

    Abstract: 本发明公开了一种等离激元多谐振机制增强的可调超光谱探测芯片,该探测芯片由阵列化的金属纳米钉谐振腔探测单元所组成,每个探测单元(1)包括:底电极(2)、半导体材料层(3)、间隔层(4)、纳米钉阵列(5)、调控材料层(6)、顶电极(7)、外围调控信号(8)及驱动电路(9);其位置关系由上至下依次为顶电极(7)、调控材料层(6)、纳米钉阵列(5)、间隔层(4)、半导体材料层(3)、底电极(2),其中,纳米钉阵列(5)填充于调控材料层(6)内部,外围调控信号(8)及驱动电路(9)与调控材料层(6)两侧连接。实现探测器材料的量子效率显著提升,光谱分辨率优于1纳米,实现突破半导体截止波长的光探测。

    一种图像、光谱、偏振态一体化获取装置及探测方法

    公开(公告)号:CN107367329A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710482098.2

    申请日:2017-06-22

    CPC classification number: G01J3/2823 G01J3/447 G01J3/45

    Abstract: 本发明公开了一种图像、光谱、偏振态一体化获取装置及探测方法,沿入射光传播方向,以主光轴方向依次设前置望远系统,消色差波片阵列、起偏器、Savart偏光镜、检偏器、成像镜阵列和面阵列CCD,通过消色差 波片阵列对光谱及偏振信息进行四种调制,再通过起偏器、Savart偏光镜和检偏器组成偏振干涉仪得到调制后四个强度光谱干涉图像,通过傅里叶变换精确复原出目标图像、光谱和偏振态信息。克服了通道光谱技术测量Stokes矢量谱中复原光谱分辨率严重降低和复原光谱存在误差畸变的缺点。且偏振光谱信息复原结果对仪器存在高斯噪声及泊松噪声具有免疫作用,提高了获取干涉图数据的信噪比,解决了常规测量方法谱元分时探测信噪比低,时效性差的问题。

    紧凑微型快照式通道调制全偏振光谱成像探测装置及方法

    公开(公告)号:CN107228711A

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201710571047.7

    申请日:2017-07-13

    CPC classification number: G01J3/447 G01J3/0256 G01J3/0297

    Abstract: 本发明公开一种紧凑微型快照式通道调制全偏振光谱成像探测装置及方法,包括沿入射光向依次设置的前置光学系统、微透镜阵列、全偏振调制模块、滤光片阵列和面阵探测器;全偏振调制模块包括沿入射光向依次设置的第一双折射棱镜、第一半波片、第二双折射棱镜、第二半波片、第三双折射棱镜、第三半波片、第四双折射棱镜和线偏振片,它们均互相紧贴放置,滤光片阵列紧贴面阵探测器的感光面放置;面阵探测器的感光面垂直于探测装置光轴并置于微透镜阵列的焦面位置;面阵探测器与数据采集处理系统相连接。本发明快照一帧图像,利用傅里叶解调算法进行处理便可得到全部Stokes偏振参数对应的二维空间偏振光谱图像。

    一种船舶污染排放遥感检测系统

    公开(公告)号:CN107192703A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710547479.4

    申请日:2017-07-06

    Inventor: 汪思保

    Abstract: 本发明涉及遥感目标检测技术领域,尤其为一种船舶污染排放遥感检测系统,包括激光器、光纤准直器、光电探测器、所述检测单元以及云台,所述激光器发射的光束经光纤准直器耦合转变成准直光束,准直光束的拉曼光谱经接收单元转换成电信号并送入光电探测器;所述检测单元包括遥感单元和与其通信连接的处理单元;该系统置于所述云台上,且云台联动于驱动机构。本发明,光电探测器与检测单元检测模拟信号转换成数字信号,由电子计数器统计出在预定距离航线内的船舶数量,实现自身管理境内瓯江水域船舶交通流量的全天候统计、货物运输总量的有效统计,提高通航管理效率。

    一种基于马赫泽德干涉仪的宽波段线偏振成像方法

    公开(公告)号:CN107101722A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710221519.6

    申请日:2017-04-06

    CPC classification number: G01J3/2823 G01J3/447 G01J3/453

    Abstract: 本发明公开一种基于马赫泽德干涉仪的宽波段线偏振成像方法,携带有空间目标偏振信息的光经经过前置光学镜组入射到偏振探测成像系统中,光束在偏振分束器的作用下分为反射光(p光)和透射光(s光),两束光分别经过衍射光栅,实现了色散,经过平面反射镜,改变传播方向,接着入射到偏振分束器中,其中p光反射、s光透射,两束光汇聚之后经过偏振片之后,振动方向相互垂直,在成像透镜的作用下,在CCD探测阵列上可以获得稳定的干涉条纹,最后对干涉条纹进行傅里叶转换、滤波及傅里叶反转换,从而获得线偏振分量的二维图像。本发明在天文观测,地球遥感,机器视觉及生物医学诊断等领域具有潜在应用价值。

    图像、高分辨率强度光谱与线偏振光谱探测系统与方法

    公开(公告)号:CN107036713A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710348763.9

    申请日:2017-05-17

    CPC classification number: G01J3/30 G01J3/447

    Abstract: 本发明公开了一种图像、高分辨率强度光谱与线偏振光谱探测系统与方法,该系统沿入射光线的主光轴从左到右依次设有用于准直的望远系统、第一延迟器、第二延迟器、Wollaston棱镜、Savart偏光镜、第三延迟器、检偏器、成像镜及CCD探测器;入射光经前置望远系统准直后变为平行光,平行光依次通过第一延迟器、第二延迟器、Wollaston棱镜、Savart偏光镜、第三延迟器、检偏器和成像镜,最终在CCD探测器上获取到两幅三通道干涉图。本发明能够解决序列测量方法时间及空间失配的问题,能够实时测量快速变化的目标,同时能够克服通道光谱技术中,复原强度光谱存在误差及光谱分辨率严重降低的缺点。

    快照式紧凑通道调制型光场成像全偏振光谱探测装置及方法

    公开(公告)号:CN106949967A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710098326.6

    申请日:2017-02-22

    CPC classification number: G01J3/447

    Abstract: 本发明公开一种快照式紧凑通道调制型光场成像全偏振光谱探测装置及方法,装置包括物镜、光场调制单元、微光学阵列、面阵探测器和数据采集处理显示系统;物镜、光场调制单元、微光学阵列和面阵探测器沿入射光向依次设置;光场调制单元置于物镜的孔径光阑位置,微光学阵列置于物镜的像面位置,面阵探测器置于微光学阵列的后焦面上,并与数据采集处理显示系统相连。本发明的装置适用于探测动态或快变目标的全光信息、能有效地避免由目标变化、抖动噪声、或环境变化等因素所带来的负面影响,在天文观测、空间探测、地球遥感、机器视觉及生物医学诊断等领域具有潜在的应用价值。

    一种基于微光学器件的径向剪切干涉波前探测装置

    公开(公告)号:CN106813778A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201710086541.4

    申请日:2017-02-17

    CPC classification number: G01J3/447 G01J3/4537

    Abstract: 本发明公开了一种基于微光学器件的径向剪切干涉波前探测装置,包括偏振方向调制器(1),偏振环路径向剪切系统CRSS,微相位调制阵列MPA以及光电探测器(9),微相位调制阵列MPA由微波片阵列(7)和检偏器(8)组成,利用双折射晶体双折射效应,采用微光学加工方法制作微相位调制阵列实现对径向剪切光束空间相移干涉,通过随机相移算法反演待测光束波前相位分布。本发明采用全共光路结构,能够环境振动免疫,干涉图稳定;结构紧凑,便于移植;微光学器件尺度大,精度要求低,成本低廉,便于批量化生产;光谱范围宽,对色差不敏感。本发明可应用于自适应光学、光学检测、热成像等领域。

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