多色仪系统和方法
    61.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111183342A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201880065041.5

    申请日:2018-05-02

    Inventor: S·肯特 L·巴克

    Abstract: 一种多色仪系统包括:光学元件,其限定光阑;准直镜,用于经由所述光阑接收光并反射基本上准直的光;至少第一色散光学部件和第二色散光学部件,各自被配置为针对不同的波长将从所述准直镜接收的所述基本准直的光色散不同的量,并提供沿第一轴线和第二轴线隔开的具有不同光波长的交叉色散光;以及聚焦镜,其定位成将所述交叉色散的光聚焦到2D阵列检测器上,以在所述检测器的多个相应区域处提供所述光阑的多个光阑图像,所述多个光阑图像中的每一个与所述交叉色散光的各自的波长相关联。所述准直镜和所述聚焦镜中的一个或两个是具有反射面的自由曲面镜,所述反射面被配置为减轻所述多色仪系统在沿着所述第一轴线和所述第二轴线的所述交叉色散光的多个波长上的光学像差的影响,并且从而优化与沿着所述第一轴线和所述第二轴线的所述多个波长相关联的所述多个光阑图像的分辨率。

    编码孔光谱成像装置
    62.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110998259A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201880050055.X

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 提供了一种成像光谱仪(100),包括:被配置为允许光进入光谱仪(100)的入射开口(101)、编码孔(120)、至少一个分散元件(111、112)、二维阵列检测器(130)以及多个会聚光学元件(121、122、123、124)。多个会聚光学元件(121、122、123、124)被配置为将来自入射开口(101)的光聚焦在编码孔(120)处,并且将来自编码孔(120)的光聚焦在检测器(130)处。编码孔(120)被布置成在空域和光谱域中的至少一个中调制来自入射开口(101)的光。至少一个分散元件(111、112)包括在编码孔(120)和检测器(130)之间的分散元件(111、112)。至少一个会聚光学元件(121、122、123、124)包括至少一个凹面反射器。

    一种基于体布拉格光栅的高光谱成像系统

    公开(公告)号:CN110646089A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910903506.6

    申请日:2019-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于体布拉格光栅的高光谱成像系统,包括载物台、卤钨灯、校准装置、第一驼峰体布拉格光栅、第二驼峰体布拉格光栅、成像透镜、电荷耦合器件、计算机;在载物台上安放待测物体,卤钨灯发出光线照射在待测物体上,光线漫反射后依次经过校准装置的校准、经过第一驼峰体布拉格光栅进行衍射、经过第二驼峰体布拉格光栅进行衍射与色散补偿、再经成像透镜达到电荷耦合器,最后经过电荷耦合器将待测物体的信息发送到计算机,经计算机处理得到待测物体的光谱信息和空间信息。本发明充分利用了厚驼峰体布拉格光栅的优越性能,不仅能够反映物体的成分和结构等内部品质,还能够清晰准确的反映物体的形状、颜色和表面缺陷等外部品质。

    一种光谱分辨率增强装置
    64.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110631702A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910875595.8

    申请日:2019-09-17

    Abstract: 本发明公开一种光谱分辨率增强装置,包括:前级色散单元、双光栅角色散放大单元以及探测单元;所述前级色散单元用于接收一束准直的入射光,并将所述入射光中不同波长的光以不同的角度出射;所述双光栅角色散放大单元用于对前级色散单元出射的不同波长分别实现多次衍射,使得各个波长的角色散增强,以使得不同波长的光的出射角偏差增大;所述探测单元用于探测从所述双光栅角色散放大单元出射的不同波长的光,由于不同波长的光的出射角的偏差增大,则探测单元对不同波长的分辨率增加。本发明可以对角色散进行放大,从而提高光谱分辨率,结构体积小,易于集成到各种光谱仪。

    具有自动漂移控制和高动态范围的自适应光学分析仪

    公开(公告)号:CN110582696A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201880028824.6

    申请日:2018-05-11

    Abstract: 分光镜包括一个光源,至少一个用于操纵或构造光的静态光学元件,至少两个自适应光学元件以及至少一个检测器.至少两个自适应光学元件被配置为划分光谱分类的光学功能,至少一个光学功能为:路由,衰减和/或编码。光源,至少一个静态光学元件和至少两个自适应光学元件被配置为将来自光源的光引导到第一和第二不同的光通道中,第一光通道包含要分析的样品。

    光谱仪设备
    66.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110553733A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910480173.0

    申请日:2019-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种光谱仪设备。光谱仪设备(10)包括:用于在主色散方向上对光线进行光谱分解的第一色散元件(31);用于在横向色散方向上对光线进行光谱分解的第二色散元件(21),横向色散方向与主色散方向成角度,从而能够产生二维光谱;准直光学器件(17),其将光线准直地引导到第一和/或第二色散元件(31、21);相机光学器件(34),其将光谱成像到图像平面(41)内;用于在图像平面(41)内探测二维光谱的二维探测器(39);以及布置在相机光学器件(34)和探测器(39)之间的旋转对称的折射元件(35)的轴外截段。本发明还公开了包括这样的光谱仪设备(10)的光学组件。

    基于电子倍增的光谱图像合成系统

    公开(公告)号:CN107635107B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201710696592.9

    申请日:2017-08-15

    Abstract: 基于电子倍增的光谱图像合成系统,针对高空间和光谱分辨率的超光谱图像能量偏弱,不同谱段的光谱信号输入光能量偏差较大问题,采用可实时切换倍增增益通道和非倍增增益通道的图像传感器进行光谱信号的接收。首先对接收到的图像电荷信号在读出前经非破坏性浮置栅极输出放大器进行输入光能量的判断,然后根据检测到的输入光能量值进行倍增增益和正常通道的转移读出选择。根据实时标定获得的倍增增益,最后将倍增增益通道和非倍增增益通道的图像合并为高通道范围的图像。采用单帧内光谱信号倍增增益的切换,不仅能提高弱光谱信号的信噪比,还能保证较强光谱信号不饱和,提升整体的动态范围。

    一种超紧凑光谱仪光学系统

    公开(公告)号:CN110470394A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910618872.7

    申请日:2019-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种超紧凑光谱仪光学系统。光学系统由视场光栏、光栅、复合透镜、第一反射镜、第二反射镜和滤光片组成。光学系统为折反射式,光栅为平面反射光栅,复合透镜被光线四次经过,有三个表面:面向光栅的表面为凸面、面向第一反射镜的表面为平面、面向第二反射镜的表面为凸面,第一反射镜和第二反射镜均为凹面反射镜。系统基于平面反射式光栅,采用复合透镜,光线多次经复合透镜透射,有利于压缩光谱仪体积。本发明的优点是:能实现低F数、紧凑结构以及低光谱畸变设计,具有较高的光学效率,且成本较低,特别适用于红外制冷成像光谱仪中。

    分光器、及分光器的制造方法
    69.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110440917A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910743161.2

    申请日:2015-02-03

    Abstract: 本发明的分光器(1A)具备:光检测元件(20),其具有由半导体材料构成的基板(24)、设置于基板(24)的光通过部(21)、及嵌入至基板(24)的光检测部(22);支撑体(30),其具有与光检测元件(20)相对的底壁部(31)、及与底壁部(31)一体地形成且固定有光检测元件(20)的侧壁部(32、33),且设置有电连接于光检测部(22)的配线(13);以及分光部(40),其设置于底壁部(31)的空间(S)侧的表面(31a)。配线(13)的端部(13a)连接于光检测元件(20)的端子(25)。配线(13)的端部(13b)位于底壁部(31)的与空间(S)侧为相反侧的表面(31b)。

    分光器、及分光器的制造方法

    公开(公告)号:CN110440916A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910743159.5

    申请日:2015-02-03

    Abstract: 本发明的分光器(1A)具备:光检测元件(20),其具有由半导体材料构成的基板(24)、设置于基板(24)的光通过部(21)、及嵌入至基板(24)的光检测部(22);支撑体(30),其具有与光检测元件(20)相对的底壁部(31)、及与底壁部(31)一体地形成且固定有光检测元件(20)的侧壁部(32、33),且设置有电连接于光检测部(22)的配线(13);以及分光部(40),其设置于底壁部(31)的空间(S)侧的表面(31a)。配线(13)的端部(13a)连接于光检测元件(20)的端子(25)。配线(13)的端部(13b)位于底壁部(31)的与空间(S)侧为相反侧的表面(31b)。

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