空间对日成像光谱仪
    81.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115655470B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211587213.X

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本申请属于空间光学技术领域,具体涉及空间对日成像光谱仪,包括:前置光学系统、扫描驱动镜组、狭缝以及扫描成像单元,前置光学系统用于将太阳光线成像在中间像面上;扫描驱动镜组包括固定反射镜组和运动反射镜组,运动反射镜组能够相对于固定反射镜组往复运动,太阳光线经运动反射镜组反射到固定反射镜组;狭缝所在平面为中间像面,太阳光线经固定反射镜组反射而穿过狭缝,狭缝通过运动反射镜组相对于固定反射镜组的往复运动实现对中间像面沿垂直于狭缝的方向进行扫描;扫描成像单元包括焦平面面阵探测器,穿过狭缝后的太阳光线所形成的不同波长的狭缝像成像在焦平面面阵探测器处。本申请能够解决现有的光谱仪由于受惯性影响而效果不佳的问题。

    光谱仪的超窄狭缝的防尘装置
    82.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115683332A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211406291.5

    申请日:2022-11-10

    Abstract: 本发明提供一种光谱仪的超窄狭缝的防尘装置,包括:超窄狭缝设置在狭缝基板的中轴线位置上,狭缝基板的入光面的中轴线位置开有限位槽,用于安装第一防尘玻璃,第一防尘玻璃采用完全封闭的方式安装;狭缝基板的出光面的中轴线位置设置有两块刃口板,刃口板的中轴线外侧位置开有限位槽,用于安装第二防尘玻璃,第二防尘玻璃的较长端的边缘位置开有透气缝隙,透气缝隙的宽度小于或等于0.5mm;第一防尘玻璃和第二防尘玻璃均采用石英材料,其厚度均为0.5mm,其面形精度均为其表面均镀有增透膜。本发明通过优化设计狭缝两端的防尘玻璃材料、形状、厚度、膜系等参数,并通过防尘玻璃的安装位置以及不完全封闭口的设计,实现空间光谱仪的狭缝污染问题。

    共用探测器的立体双层结构C-T光谱仪及方法

    公开(公告)号:CN114812816A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210447472.6

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 公开了一种共用探测器的立体双层结构C‑T光谱仪及方法,光谱仪中,下层C‑T光谱仪生成第一波段光谱范围的第一光路,第一入射狭缝相对第一耦合透镜布置以入射预定光斑形状和光通量的第一复合光,第一准直球面反射镜相对于第一入射狭缝布置以平行出射来自第一入射狭缝的第一复合光,第一平面反射光栅相对于第一准直球面反射镜布置以将第一复合光分散为第一单色光,第一聚焦球面反射镜相对于第一平面反射光栅布置以将第一单色光聚焦到探测器;上层C‑T光谱仪位于下层C‑T光谱仪上方且生成第二波段光谱范围的第二光路,楔形镜布置于第二聚焦球面反射镜和探测器之间以将第二聚焦球面反射镜偏折于探测器。

    一种用于光学仪器的狭缝装置

    公开(公告)号:CN114459601A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210114793.4

    申请日:2022-01-30

    Applicant: 陈惠敏

    Inventor: 陈惠敏

    Abstract: 本发明公开了一种用于光学仪器的狭缝装置,包括支撑架和支撑座,支撑架和支撑座之间通过螺栓连接,支撑座的一侧外壁开设有通口,通口的顶部内壁和底部内壁均开设有滑槽,两个滑槽之间设置有狭缝机构,狭缝机构包括两个狭缝板和两个滑块,两个狭缝板分别与两个滑块之间通过螺栓连接,两个滑块与其中一个滑槽之间形成滑动连接,两个滑块之间设置有调节机构,两个狭缝板的一侧外壁均固定连接有连接板,连接板和通口之间设置有连接架。本发明能够对光辐射进行聚光处理,以便于提高光学仪器的工作效果,能够对两个狭缝板之间的移动方向进行定位处理,能够使两个狭缝板同时进行同向或者反向移动,从而便于对两个狭缝板之间的距离进行调节。

    检测电磁(EM)波谱的光谱仪和方法
    85.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114072642A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202080049682.9

    申请日:2020-08-11

    Inventor: 周光亚

    Abstract: 一种用于检测在感兴趣的光谱带内具有一个或多个波长分量的电磁(EM)波谱的光谱仪,以及一种在感兴趣的光谱带内检测具有一个或多个波长分量的电磁(EM)波谱的方法。该方法使用入射孔;包含至少一个色散元件的色散和成像光学器件;出射孔;收集光学器件;以及至少一个单像素检测器,每个单像素检测器对一个或多个波长分量敏感。该方法包括以下步骤:沿大体横向于色散和成像光学器件的色散方向的方向对入射孔的至少一个入射狭缝进行空间编码;使用色散和成像光学器件,在出射孔的平面上创建入射孔的色散图像,使得不同波长分量的各个图像沿着色散方向偏移不同的位移量;沿大体横向于色散方向的方向对出射孔的多个出射狭缝进行空间编码,其中出射孔包括沿着色散方向布置的多个出射狭缝;使用收集光学器件收集进入入射孔和离开出射孔到至少一个单像素检测器之一的总电磁波能量;多次改变至少一个入射狭缝的编码图案与多个出射狭缝的编码图案中的至少一者;并且针对重构电磁波谱的次数中的相应次数测量至少一个检测器的输出。

    高密度光纤束散射光导光组件

    公开(公告)号:CN113390854B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202110938376.7

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 高密度光纤束散射光导光组件采用由多根光纤构成的光纤束,包括面状窗口和狭缝窗口,由面状窗口收集尽可能多的散射光通量,经过光纤束编组方法,编组形成狭缝窗口,直接传输给后续的光谱仪,其中面状窗口在数量适中的光纤数量(例如61根)以下,排列成正六边形,数量较多的排列成圆形或者其它形状,狭缝窗口排列成单排或者多排的竖条阵列,通过双CPC反射镜或者由柱面透镜形成复合后续光谱仪要求的狭缝,或者在纤芯直径复合后续光谱仪要求的狭缝的情况下,直接由竖条阵列生成狭缝窗口。本发明能够提高散射光收集效率,提高光谱仪灵敏度可达2个数量级,不仅可用于人体的拉曼光谱检测,还可用于荧光类散射光、瑞丽类反射光的高灵敏度检测。

    一种偏振光谱成像系统及方法

    公开(公告)号:CN113932922A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111086076.7

    申请日:2021-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种偏振光谱成像系统及方法,该偏振光谱成像系统包括:偏振调制模块、望远模块与光谱成像模块;偏振调制模块包括消色差1/4波片、多级相位延迟器、偏振分束器;光谱成像模块包括狭缝光栅色散组件、面阵探测器组件;狭缝光栅色散组件包含狭缝、光栅以及反射镜组;目标光束依次经过所述偏振调试模块的消色差1/4波片、多级相位延迟器、偏振分束器后,由望远模块接收并成像在光谱成像模块的狭缝上,狭缝光束经过光栅色散后,由面阵探测器组件接收形成目标像。本发明能够以较高光谱分辨率、较高的系统可靠性与抗环境干扰能力、较低的数据处理难度、较小的系统体积重量,同时获取目标空间、光谱、偏振信息。

    基于扫描光栅微镜光谱仪的光强校准方法、系统及光谱仪

    公开(公告)号:CN113820014A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202110834238.4

    申请日:2021-07-21

    Inventor: 郝文元 温晓康

    Abstract: 本发明提供一种基于扫描光栅微镜光谱仪的光强校准方法、系统及光谱仪,该方法通过获取若干组扫描光栅微镜的扫描速度和单管探测器的检测光强,根据各个扫描速度、预设出射狭缝宽度分别确定各个扫描速度所对应的初始光强积分时间,并对该初始光强积分时间进行归一化处理,得到归一化光强积分时间,根据归一化光强积分时间和与该归一化光强积分时间所对应的检测光强确定校准光强,以实现检测光强的校准,增强了基于扫描光栅微镜的光谱仪光强信号准确性、一致性。

    弯曲狭缝成像光谱仪
    90.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112461365B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202011314624.2

    申请日:2020-11-20

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及光谱成像技术领域,涉及一种弯曲狭缝成像光谱仪。本发明通过光纤传像束将前置物镜的直像面传递至弯曲狭缝,不需要前置物镜成弯曲像面与分光装置直接对接,降低了系统复杂程度,同时前置物镜与分光装置结构简单;通过圆弧或近圆弧形的弯曲狭缝,与Offner型分光装置最佳成像圆匹配,实现超长狭缝,沿弧线方向的狭缝可比经典Offner型分光装置的直狭缝增长5~10倍,在体积紧凑的情况下狭缝长度能够突破100mm;同时在不同视场具有一致的光谱响应函数,成像质量优,适用于宽幅、高空间分辨率、中高光谱分辨率的高光谱遥感。

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