一种波导阵列型高分辨光谱检测芯片

    公开(公告)号:CN113790800A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111191318.9

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种波导阵列型高分辨光谱检测芯片,包括光纤‑波导耦合装置、星型耦合器、等间距等长度差波导重排结构、级联型长度重排结构和间距重排结构。本发明的波导阵列型高分辨光谱探测芯片,利用新型波导重排结构及级联相位调制等创新设计,极大地提高了相同尺寸下波导间长度差,并在端面形成等间距等长度差波导阵列,方便实现高级次多光束干涉,从而获取高分辨率及连续光谱探测。本发明为光谱检测提供了一种基于直接色散过程获取高光谱分辨率的有效器件。

    反射镜组件和光模块
    72.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110799881B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201880040989.5

    申请日:2018-07-06

    Abstract: 反射镜组件(2)包括:含有基体(21)和可动反射镜(22)的反射镜器件(20);光学功能部件(13);和相对于光学功能部件(13)配置在与反射镜器件(20)相反侧的固定反射镜(16)。在光学功能部件(13)形成有构成分束器组件(3)与固定反射镜(16)间的光路的一部分的光透射部(14)。光透射部(14)是对分束器组件(3)与可动反射镜(22)间的光路和分束器组件(3)与固定反射镜(16)间的光路之间产生的光程差进行修正的部分。基体(21)的第2表面(21b)与光学功能部件(13)的第3表面(13a)彼此接合在一起。

    一种基于编码孔径的空间外差干涉成像方法

    公开(公告)号:CN113686443A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202111070673.0

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于编码孔径的空间外差干涉成像方法,其中,基于编码孔径的空间外差干涉成像方法包括:A1,干涉成像平台带动成像系统相对景物移动;A2,依次经过前置镜,准直镜,光栅,成像镜,编码模板,成像镜及探测器;A3,景物的干涉光谱数据立方体经由成像镜L2后进入编码模板调制,编码模板对干涉图进行逐行遍历;A4,经过编码的干涉图经过成像镜L3再探测器上得到编码过的干涉数据。本发明应用的干涉成像平台内部无运动部件,形成推扫式干涉成像系统,不仅保留了编码孔径高通量,高信噪比的特性,更提高了空间外差干涉成像仪的稳定性和可靠性。本发明为遥感领域成像带来高效,高质量的成像方式。本发明可广泛应用在遥感成像领域。

    基于带通采样技术的干涉光谱系统及目标光谱信息获取方法

    公开(公告)号:CN112129409B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202010838125.7

    申请日:2020-08-19

    Abstract: 本发明提出一种基于带通采样技术的干涉光谱系统及目标光谱信息获取方法,以解决干涉光谱仪系统结构复杂、成本高、应用场景受限的技术问题。本发明将宽谱段光谱信号经色散单元进行色散预处理,得到以波长函数分布的宽带信号,宽带信号经干涉仪单元进行干涉调制,再按照带通采样技术要求进行间隔采样,由光电探测器收集干涉图信息,对光电探测器收集的干涉图信息等间距分割为多个窄带信号对应的干涉图信息,然后对等间隔分割后得到的干涉图信息进行处理及反演后,得到探测目标所对应的光谱分布。本发明相比奈奎斯特采样技术,允许以更大的采样间隔进行采样,有利于减少数据量,具有星载光谱探测应用的巨大潜力。

    流式细胞仪
    75.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109844449B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN201780058620.2

    申请日:2017-07-25

    Abstract: 流式细胞仪。在一个实施方式中,公开了具有紧凑光检测模块的流式细胞仪。该紧凑光检测模块包括图像阵列,该图像阵列具有:透明块;排成一排的多个微镜,所述多个微镜联接至透明块的第一侧;以及排成一排的多个滤光器,所述多个滤光器联接至透明块的、与第一侧相反的第二侧。所述多个滤光器中的每个滤光器将光反射至所述多个微镜中的一个微镜并透过不同波长范围的光,并且所述多个微镜中的每个微镜将光反射至所述多个滤光器中的一个滤光器,使得入射至所述图像阵列的入射光在所述多个滤光器中的连续滤光器与所述多个微镜中的连续微镜之间曲折来回。所述多个微镜中的每个微镜的曲率半径使光纤孔径成像到奇数滤光器上并使光束在偶数滤光器上准直。

    一种低采样高分辨率的干涉光谱系统

    公开(公告)号:CN113447124A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110729985.1

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种低采样高分辨率的干涉光谱系统,准直镜L1位于系统前端,携带有被测信息的光经过准直镜L1准直后成为平行光;干涉模块位于准直镜L1后端,经所述准直镜L1准直后的平行光进入所述干涉模块,由所述干涉模块处理后形成干涉光;光栅G1位于所述干涉模块后端,所述干涉模块形成的干涉光经所述光栅G1衍射分光后,形成不同波长的干涉光;不同波长的干涉光再经过所述成像镜L2,并随着光程差的变化在所述探测器D上得到目标按波长分布的干涉信息;根据所述探测器D上所得到的干涉信息,通过光谱复原处理,复原出高分辨率的光谱信息。该系统既能降低动镜式干涉光谱技术的采样点数,同时又能增大外差式干涉光谱技术的光谱范围。

    傅里叶分光分析装置
    78.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113330287A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202080010072.8

    申请日:2020-01-21

    Abstract: 傅里叶分光分析装置具有:第1光源,其将包含作为求出经由样品的光的频谱的波长频带的第1波长频带的波长分量、以及与第1波长频带不同的第2波长频带的波长分量在内的光射出;第2光源,其将包含第2波长频带的波长分量在内的光射出;干涉仪,其根据从第1光源射出的光而获得作为干涉光的干涉图;第1合波光学系统,其将从第2光源射出的光相对于从第1光源射出的光以及通过干涉仪而获得的干涉图中的至少一者进行合波;受光部,其将接收包含经由样品的光所包含的波长分量中的第1波长频带的波长分量在内的光而获得的第1受光信号、以及接收包含第2波长频带的波长分量在内的光而获得的第2受光信号输出;以及信号处理装置,其对第1受光信号以及第2受光信号进行傅里叶变换处理,求出第1波长频带的波长分量的将噪声去除后的频谱。

    一种基于MEMS微镜的干涉仪一体镜及系统

    公开(公告)号:CN113155286A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110386548.4

    申请日:2021-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于MEMS微镜的干涉仪一体镜及系统,适用于紧凑型FTIR光谱测量系统。基于迈克尔逊干涉原理,将MEMS微镜与传统干涉系统进行集成,缩小系统体积、简化装调误差和提高稳定性。将干涉一体镜设计成对称结构,减少温度变化导致的热变形对干涉的影响,并且所述干涉仪一体镜对系统的其它光学元件的装配误差不敏感。所述干涉一体镜不同于传统迈克尔逊干涉仪,取消了定镜的使用,对MEMS微镜前表面和后表面反射回来的光进行干涉,放大光束之间的光程差,从而提高光谱分辨率,降低了对MEMS微镜的最大振幅要求。

    傅里叶变换光谱仪星上数据无损压缩方法及系统

    公开(公告)号:CN113092382A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110282372.8

    申请日:2021-03-16

    Abstract: 本发明提供了一种傅里叶变换光谱仪星上数据无损压缩方法及系统,包括:步骤S1:在轨对干涉图,进行复数有限长单位冲击响应带通滤波,并同步进行降采样;步骤S2:对降采样后的复数干涉图进行分段比特截位;步骤S3:对截位后的干涉图进行打包下传到地面;步骤S4:在地面对收到的压缩数据进行解析,对干涉图进行相位调制;步骤S5:计算复数光谱图并对应至实际光谱通道,获取傅里叶变换光谱仪星上数据无损压缩结果信息。本发明中的星上数据无损压缩的方法,通过在星上对干涉图进行带通滤波、降采样以及比特截位,有效降低了傅里叶变换光谱仪的数据量,通过地面进行干涉图相位调制和光谱对应,还原光谱信息。

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