使用单一材料的大孔径透射型光谱仪及其设计方法

    公开(公告)号:CN119738041A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411935852.X

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种使用单一材料的大孔径透射型光谱仪及其设计方法,在目标光谱波段内对材料折射率n进行线性拟合,得到拟合折射率nf;当只使用一种材料时,会聚镜组的焦距满足:#imgabs0#其中f为透镜组焦距,n为材料折射率,r2n‑1、r2n分别为镜组中第n个透镜两个面的曲率半径。本发明的使用单一材料的大孔径透射型光谱仪及其设计方法,在满足公式所给出折射率变化要求的情况下,能够应用于各谱段、各种分辨率要求的光谱仪器,应用领域十分广泛;且透射镜组设计只采用单一材料校正单色像差即可,设计难度低。

    图像切割拼接方法及基于图像切割拼接的高光谱成像方法

    公开(公告)号:CN114397016B

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202210065006.1

    申请日:2022-01-20

    Abstract: 本发明涉及图像处理技术领域,提供一种图像切割拼接方法,以及基于图像切割拼接的高光谱成像方法,高光谱成像方法包括步骤:S1、光路元件出射的光经过色散元件,成像于探测元件的靶面,在所述色散元件的波长渐变方向上,探测元件的不同像元阵列获得不同的光谱图像;S2、运动元件驱动所述探测元件运动扫过待测目标,获得一组待测目标的原始图像;S3、所述探测元件扫过待测目标后,经过图像切割拼接方法,获得固定视场下待测目标不同谱段的光谱图像。本发明仅通过移动探测元件即可以获得固定视场内的高光谱图像,结构紧凑,体积小,成本低。

    一种基于物联网的室内灯光控制方法及系统

    公开(公告)号:CN119729934A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510230577.X

    申请日:2025-02-28

    Inventor: 李厚斌 陈珠玲

    Abstract: 本发明公开了一种基于物联网的室内灯光控制方法及系统,涉及智能照明控制技术领域,包括:通过光谱分析仪采集室内光谱分布数据,利用边缘计算单元构建光谱特征指纹库,并基于分布式计算节点对光谱特征指纹进行匹配和分类;将光谱特征指纹输入预设的光生理映射模型,生成光谱补偿序列,光谱补偿序列包含不同波长光谱的目标输出比例;将光谱补偿序列转换为室内照明控制指令,通过RGBW多色LED阵列和微透镜阵列执行室内照明控制指令,调节室内各区域光照环境。本发明实现了对复杂光环境的精确感知和智能调控,提升了室内照明的智能化水平和用户体验。

    一种高亮度全光谱Xe等离子体白光光源

    公开(公告)号:CN119715394A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510244353.4

    申请日:2025-03-03

    Abstract: 本发明涉及光谱检测和光学仪器领域,具体为一种高亮度全光谱Xe等离子体白光光源,该光源由开关电源、微波电源、换能腔、Xe等离子体光学腔和白光聚光腔以及光学系统组成。产品设计新颖、设备便携、模块化组装、维修方便、光电转换效率高,光谱丰富、可替代太阳光谱,且亮度高、光功率高,可与光学仪器匹配、满足多种应用场合,产品安装方便、一键开机、性能稳定、可长时间不间断工作。

    基于傅里叶变换红外光谱仪的低温会聚透射光谱测量装置

    公开(公告)号:CN119688634A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411806204.4

    申请日:2024-12-10

    Abstract: 本发明涉及一种基于傅里叶变换红外光谱仪的低温会聚透射光谱测量装置。它包括傅里叶变换红外光谱仪、会聚角光学系统、低温光学系统和接收器。会聚角光学系统包括准直透镜、光阑、会聚透镜组和反射镜,低温光学系统包括窗口片、样品架和低温恒温器。利用准直透镜将红外光谱仪出射的发散光转化为平行光,利用孔径光阑调控平行光光斑大小,利用一套会聚透镜先将平行光转化为会聚光、待会聚光经过样品出射后再将出射的发散光转化为平行光,利用非球面凹面反射镜将入射的平行光以会聚状态反射进接收器,利用低温恒温器将样品温度降至待测温度。该低温会聚透射光谱测量装置具有结构简单、会聚角度可调控范围大、光谱波段和温度覆盖范围宽等特点。

    零级衍射基底补能的大动态范围模拟方法

    公开(公告)号:CN119164484B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411650979.7

    申请日:2024-11-19

    Abstract: 本发明公开了零级衍射基底补能的大动态范围模拟方法,本发明涉及恒星光学辐射特性模拟技术领域。该零级衍射基底补能的大动态范围模拟方法,利用目标光谱曲线与零级衍射区域面积差值的计算,以调整零级衍射面积的方式,保证基底光谱曲线的模拟精度,在星等模拟误差和光谱模拟误差的双重判断下,引入光谱模拟最小单元谱型结合遗传算法优化模糊PID控制算法进行光谱谱型调制,实现光谱范围450nm‑1000nm、色温范围3000K—9000K、0Mv‑+12Mv的大动态范围星等精确模拟,其中,星等模拟范围在0Mv‑+6Mv时,光谱模拟误差优于±3.48%,星等模拟误差优于±0.029Mv,星等模拟范围在+7Mv‑+12Mv时,光谱模拟误差优于±4.5%,星等模拟误差优于±0.048Mv。

    一种基于超材料的芯片式光谱仪

    公开(公告)号:CN114593818B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202210294473.1

    申请日:2022-03-24

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于超材料的芯片式光谱仪。所述芯片式光谱仪包含至少一个超材料探测单元,且超材料探测单元数越多,所能分析的频点越多。超材料探测单元包括频率选择结构和光电转换结构。在进行光谱分析时,各超材料探测单元中的频率选择结构对于目标信号中特定频率发生响应,并产生局域电场和磁场;置于局域场中的光电转换结构中的自由载流子因受到洛伦兹力作用而发生定向偏转,从而在其边界形成直流电势差。各超材料探测单元对应于各自的频率,如此便实现了特定光频与特定电信号的对应,完成了频谱分析。本发明芯片式光谱仪实现频率分辨和光电探测一体化,具有结构简单、响应速度快、体积小易集成、响应波段范围大等优点。

    无纺布色差的检测方法
    68.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119666153A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202311215976.6

    申请日:2023-09-20

    Abstract: 本发明公开一种无纺布色差的检测方法,包括以下步骤:(1)取样;(2)调整样布纤维覆盖率;(3)测色;(4)计算,比较ΔE*值;(5)根据ΔE*值,进行判定。本发明的无纺布色差的检测方法特别适合判定无纺布染色后的表面颜色差异,判断无纺布表面色差的轻重程度。

    一种宽波段、高工作效率太阳光谱仪

    公开(公告)号:CN119394438B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202510005802.X

    申请日:2025-01-03

    Abstract: 本发明涉及一种宽波段、高工作效率太阳光谱仪,属于光谱测量技术领域,解决棱镜型太阳光谱仪在覆盖宽波段时光谱分辨率低、光栅型太阳光谱仪在测量时存在光谱交叠,单次测量时间过长,工作效率低的问题。本发明太阳光谱仪包括匀光元件、入射狭缝、可见通道和红外通道,可见通道包括两块全息凹面光栅、两个折转镜和可见探测器,红外通道包括两块全息凹面光栅、两个折转镜和红外探测器,四块全息凹面光栅装调在同一套光栅轴上,并且两个通道的全息凹面光栅的底面在与光栅轴垂直的平面上的投影呈夹角。本发明从根本上解决了各通道启动波长不匹配引起的波长扫描机构无效扫描占用测量时间的情况,大大降低单次测量的时间,提高了太阳光谱仪的工作效率。

    一种被动的激光外差双平衡光谱探测方法及装置

    公开(公告)号:CN119245829B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411787051.3

    申请日:2024-12-06

    Inventor: 姚园 崔凯科

    Abstract: 本发明涉及光谱探测技术领域,具体提供一种被动的激光外差双平衡光谱探测方法及装置,使用光混频器和光电二极管,对输入的窄线宽激光本振信号和宽谱的非相干目标光信号进行混频和差分处理,产生两路相位相差90°的随机时间拍频光电流信号,该随机时间拍频光电流信号包含信号光的光谱等信息,对输出的光电流信号进行滤波、积分等方法进行处理可以恢复信号光的光谱信息,利用这种方法,可以利用窄线宽激光本振信号的窄线宽及波长可调谐特性对宽谱非相干光信号进行高光谱分辨率信息获取,并有效提高本振光的利用效率,消除共模噪声和部分系统噪声,增强了输出信号的信噪比。

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