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公开(公告)号:CN119644502A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510180496.3
申请日:2025-02-19
Applicant: 光子集成(温州)创新研究院
Abstract: 本发明涉及光纤光栅刻写技术领域,尤其是涉及一种基于反射率实时监测刻写单波长连续弱光栅系统,待刻写光纤用于承载刻写的光纤,执行光栅的刻写任务;光路刻写系统用于在待刻写光纤上刻写单波长弱光栅;宽带光源用于检测单波长弱光栅的反射光;精密3D传输平台用于固定并移动待刻写光纤至连续刻写位置;光谱仪用于测量光纤反射的光谱数据;数据采集器用于实时采集反射的光信号数据,进行信号处理与分析;显示终端用于实时显示反射的光谱数据与光栅刻写质量信息,通过动态反馈机制提升光纤单波长弱光栅刻写过程中的精准性和效率,还支持连续光栅刻写,同时满足刻写的高质量与高效率。
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公开(公告)号:CN119642974A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510022688.1
申请日:2025-01-07
Applicant: 苏州精智达智能装备技术有限公司
Abstract: 本申请公开了一种双路光谱校正的成像色亮度计及光测量方法,用于满足不同测量环境与精度的测量需求。本申请包括:壳体、控制模块、内部光谱仪、光处理模块、轮转盘、镜头、第一光纤、第二光纤及分光组件;轮转盘与分光组件均设置在壳体上,壳体上设置有接口;接口与分光组件之间通过第一光纤连接,内部光谱仪与分光组件之间通过第二光纤连接,接口用于与外部光谱仪连接;轮转盘上设置有拍摄镜片与反射棱镜,当轮转盘转动到拍摄镜片与入射光束共轴时,入射光束经过拍摄镜片抵达光处理模块;当轮转盘转动到反射棱镜与入射光束共轴时,入射光束经反射棱镜反射后形成与分光组件共轴的出射光束,分光组件用于将出射光束引入第一光纤和/或第二光纤中。
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公开(公告)号:CN119642972A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411889613.5
申请日:2024-12-20
Applicant: 合肥中科环光技术有限公司
Abstract: 本发明提供一种傅里叶红外光谱仪中计量激光脉冲异常的补偿方法,涉及傅里叶红外光谱仪技术领域,包括控制模块、时间窗口计算模块、计时器和ADC触发脉冲生成模块;所述控制模块用于控制整个方案的运行过程;所述时间窗口计算模块用于有效时间窗口的计算,其计算逻辑如下:S1:复位后,默认有效时间窗口是根据动镜维稳转速+波动来设置的。该方案最终实现在硬件电路阶段直接检测计量激光脉冲丢失,确保干涉图数据长度一致,无需后续通过复杂的数据处理方式进行弥补,既能发现计量激光脉冲丢失情况,也能发现干扰导致的多出计量激光脉冲的情况。
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公开(公告)号:CN115131522B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202210565439.3
申请日:2022-05-23
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种红外多辐射源耦合传输的定量计算方法,包括:获取三维场景信息,并将所述场景划分为若干三角面片;计算各三角面片之间的角系数;计算场景中物体的光谱辐出度;根据角系数和物体的光谱辐出度计算场景的光谱辐出度。本发明通过使用辐射度算法实现了红外多辐射源耦合传输的定量计算,并能够以图像的形式输出不同谱段下场景的辐出度分布,使得算法更易于实现,且对于多辐射源场景无需进行光源和光线的大量采样,计算速率更快。
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公开(公告)号:CN119630957A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202380054754.2
申请日:2023-05-15
Applicant: 康特勒斯创新有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种用于激光诱导等离子体光谱分析的光谱仪系统(201),包括用于发射激光束(205)的激光束源(209)和用于将激光束(205)聚焦到样品上的聚焦光学器件(211)。等离子体激发区域形成为使得位于等离子体激发区域中的样品(7)的表面导致激光诱导等离子体(3)的形成。光谱仪系统(201)还包括用于捕获等离子体光的探测单元(221)。探测单元(221)包括多个物镜(225A、225B、225C、225D)。每个物镜(225A、225B、225C、225D)都配设有探测锥(235),探测锥在与激光束(205)的重叠区域中构成等离子体探测区域(239),使得当在一个等离子体探测区域(239)中形成激光诱导等离子体(3)时,等离子体光的测量分量能够由相应的物镜(225A、225B、225C、225D)捕获到。等离子体探测区域(239)共同构成探测单元(221)的视野区域(241)。光谱仪系统(201)还包括样品容器(203)、样品容器支架(271、271’)和用于对由探测单元(221)探测到的等离子体光的测量分量进行光谱分析的光学光谱仪(213)。样品容器支架构造成用于使样品容器(203)移动,使得例如在用于光谱分析的测量过程中样品(7)的表面的多个部段能够被定位在等离子体激发区域中。
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公开(公告)号:CN119619022A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411772152.3
申请日:2024-12-04
Applicant: 马钢(合肥)钢铁有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种色差在线测量方法,该方法具体如下:(1)接收下一个产品的产品颜色,检测接收到的产品颜色是否已存在于颜色数据库,若存在,则直接执行步骤(2);(2)在线色差仪调取下一个产品颜色的标准颜色色度及其当前的联校系数;(3)在线色差仪实时检测产品颜色色度L1、A1、B1,在开始下一个产品的色差检测后,并计算产品颜色色度L1、A1、B1与对应标准颜色色度的颜色色度差值ΔL1、ΔA1、ΔB1;(4)基于当前产品颜色的最新联校系数对颜色色度差值ΔL1、ΔA1、ΔB1进行校正,输出校正后的颜色色度差值ΔL1′、ΔA1′、ΔB1′。在生产过程中,无需产线停机,可直接进行在线色差仪和离线色差仪的联校,消除在线色差仪和离线色差仪的仪器误差,简化联校过程,减少人员操作,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN117870866B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202410032606.7
申请日:2024-01-10
Applicant: 徐州光引科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于光电探测器阵列的光谱仪及其制造方法,涉及重建式光谱仪技术领域,包括光电探测单元阵列,所述光电探测单元阵列包括若干光电探测单元,所述光电探测单元包括光电探测器和介质膜层,所述光电探测器包括感光部分和电极,所述介质膜层覆盖于所述感光部分,所述电极裸露。本发明可以消除数值孔径的影响,增大受光面积,使光耦合损耗减小,同时做到工艺简单。
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公开(公告)号:CN113544479B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202080009118.4
申请日:2020-01-08
Applicant: 伊森特光学欧洲私人有限责任公司
Abstract: 本发明涉及光学仪器领域,并且旨在用于工业实验室的分析和各种材料光谱特性的分析研究中的科学研究目的。技术结果是提高了角度相关性测量和复杂棱镜测量的质量和准确性。一种分光光度计,包括外壳(1)、测量隔室(2)和单色辐射源(3),其中安装有:辐射源(4);单色器(5);偏振器组件(6));反射镜元件(7);具有光电探测器(12)与透镜(13)的组件(8)的测量通道;具有光电探测器(14)与透镜(15)的组件(9)的参考通道;具有空心旋转轴(16)和样本(11)的旋转物体台(10);和用于利用垂直旋转轴(17)移动光电探测器(12)的测量通道的组件(8)的装置。在进行测量时,分光光度计的旋转物体台(10)能够提供样本(11)的三次曝光。
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公开(公告)号:CN119595560A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202311170546.7
申请日:2023-09-11
Applicant: OPPO广东移动通信有限公司
Inventor: 谢俊
Abstract: 本申请涉及一种标定方法、装置、电子设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:在平坦光源的照射下,基于第一光谱传感器的第一响应强度和基准光谱传感器的第二响应强度,确定第一光谱传感器相对于基准光谱传感器的响应强度差异;分别在第一LED光源和第二LED光源的照射下,确定第一光谱传感器的第三响应强度和第四响应强度,并确定第三响应强度和第四响应强度之间的目标比值;根据频偏和比值之间的对应关系,确定目标比值对应的目标频偏;基于每个相同位置上的响应通道的响应强度差异、目标频偏,以及基准光谱传感器在不同波长光线的照射下得到的光照数据,标定得到第一光谱传感器的光谱重构参数。采用本方法能够提高标定的准确性。
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公开(公告)号:CN119595102A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202510027296.4
申请日:2025-01-08
Applicant: 极源(杭州)光电科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于气体成像的分孔径红外多光谱光学镜头,属于气体成像技术领域。包括分孔径滤光片、分孔径光学系统及成像探测器;其中,分孔径滤光片由N片不同带通波段的红外滤光片组成;分孔径光学系统由N套相同结构的子镜头组组成,分别位于N个孔径中;N个分孔径滤光片和N个分孔径光学系统对应,且N路通道的成像共用一个成像探测器。本发明采用分孔径技术在7~14μm长波红外光谱范围内划分多个光谱,可以在一个探测器上同时获得同一幅图像的多谱段图像。可以实现对复杂环境中的混合气体检测,对同一目标在多个波段同时测量,减少了环境背景干扰,提高了气体探测的精度提供解决方案。
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