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公开(公告)号:CN110023727A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201780056865.1
申请日:2017-07-05
Applicant: 米科斯工程有限公司 , 联邦材料测试与开发研究所
Abstract: 公开的发明由波导光谱仪(1)组成,该波导光谱仪包括具有至少一个波导的至少一个基底层(10),每个波导从部分通过基底层(10)的入口面(12)延伸到反射元件(13),其中,多个光检测器(14)布置在基底层(10)的前侧(I)上,同时光检测器(14)电连接到应该轻量化并较容易制造的电读出系统。这通过将波导形成为表面波导(11、11′、11″、11″′)而实现,表面波导均具有位于入口面(12)与反射元件(13)之间朝向基底层(10)的前侧(I)的宽度为(D)的纵向开口(110),同时光检测器(14、14′、14″、14″′)印刷分布在基底层(10)的顶部上的前侧(I)处,沿采样区域的总长度(ls)与表面波导(11)的纵向开口(110)至少部分地交叠,并且通过多个印刷电导体(15)实现光检测器(14、14′、14″、14″′)与电读出系统的电连接。
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公开(公告)号:CN105547477B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201610017292.9
申请日:2016-01-12
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明是一种偏振干涉成像光谱系统及其成像方法。成像光谱系统包括微透镜阵列、准直镜、第一偏振阵列、savart偏光镜组、第二偏振阵列、成像透镜、CCD探测器、信号处理系统,其中目标光源入射微透镜阵列,经过准直镜形成平行光,再经过第一偏振阵列形成线偏振光,Savart偏光镜组将线偏振光束分成两束线偏振平行光,再经过第二偏振阵列形成偏振方向相同的线偏振光,最后通过成像透镜聚合在CCD探测器上,形成干涉图,CCD探测器上形成的干涉图输入信号处理系统进行处理得到带有偏振信息的光谱图。本发明结构简单稳定,没有任何机械运动部件和电调谐器件,能同时获得物体的两维空间信息、一维光谱信息及四维偏振信息,以及同一线偏振态的多个干涉子图像。
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公开(公告)号:CN108474690A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201680074302.0
申请日:2016-04-18
Applicant: 斯维尔系统
Abstract: 微机电系统(MEMS)装置提供干涉仪的可移动反射镜的反射镜定位的自校准。MEMS装置中的至少一个反射镜包括非平面表面。可移动反射镜被耦合到具有可变电容的MEMS致动器。MEMS装置包括电容感测电路,用于确定在可移动反射镜的多个参考位置处的所述MEMS致动器的电容,所述多个参考位置对应于由干涉仪基于所述非平坦表面产生的干涉图的中心突发和一个或多个次级突发。校准模块使用在参考位置处的致动器电容来补偿电容感测电路中的任何漂移。
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公开(公告)号:CN108168704A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711380877.8
申请日:2017-12-20
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 基于双周期阶梯相位反射镜的红外偏振干涉成像光谱仪,涉及红外偏振成像光谱测量仪器技术领域,解决现有目标场景中偏振信息、图像信息和光谱信息的同时获取以及偏振成像光谱仪器的微小型化与集成化问题,包括准直镜、四通道偏振器、四通道成像镜、分束器、平面反射镜、双周期阶梯相位反射镜、中继成像镜和面阵探测器,本发明通过四通道偏振器、四通道成像镜与双周期阶梯相位反射镜之间的光场耦合实现对像场偏振与干涉的调制,从而获取目标场景的四通道偏振干涉图像,通过一次扫描即可获取目标场景的偏振、图像和光谱信息,具有微小型、轻量化、结构简单、集成度高、测量速度快、信息量多等优点。
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公开(公告)号:CN107923793A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201680052443.2
申请日:2016-08-15
Applicant: 罗伯特·博世有限公司
Abstract: 本发明涉及一种小型光谱仪(8),其包括:光学系统;包括偏振器(2)、萨瓦尔元件(14)和分析器(5)的偏振干涉仪(15);包括探测器(7)的探测单元(12);和数据单元(13),其特征在于,光学系统构造为扩散器(1)。
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公开(公告)号:CN107917759A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711380929.1
申请日:2017-12-20
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 基于阶梯相位反射镜的偏振干涉成像光谱仪的制作方法,涉及红外偏振成像光谱测量仪器技术领域,解决现有目标场景中偏振信息、图像信息和光谱信息的同时获取以及偏振成像光谱仪器的微小型化与集成化问题,包括准直镜、四通道偏振器、四通道成像镜、分束器、平面反射镜、双周期阶梯相位反射镜、中继成像镜和面阵探测器,本发明通过四通道偏振器、四通道成像镜与双周期阶梯相位反射镜之间的光场耦合实现对像场偏振与干涉的调制,从而获取目标场景的四通道偏振干涉图像,通过一次扫描即可获取目标场景的偏振、图像和光谱信息,具有微小型、轻量化、结构简单、集成度高、测量速度快、信息量多等优点。
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公开(公告)号:CN107407601A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201580070440.7
申请日:2015-02-02
Applicant: 福斯分析仪器公司
CPC classification number: G01J3/4535 , G01J3/06 , G01J3/45
Abstract: 光谱仪系统和用于补偿由光谱仪系统产生的干涉图的时间周期性扰动的方法。光谱仪系统(2)包括:扫描干涉仪(4);驱动系统(6),其机械耦合到扫描干涉仪(4)的可移动反射器元件(14)并且可操作以实现多个,优选地多于两个,例如三个不同的扫描速度下可移动反射器元件(14)的往复运动;检测器装置(8),被配置为以等距时间间隔对由扫描干涉仪(2)形成的干涉图进行采样以产生采样干涉图;以及数据处理器(10),适于在所述多个不同扫描速度中的每一个处获取采样的干涉图,并且执行如此获取的多个采样干涉图的内容的相对比较。
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公开(公告)号:CN105547480B
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201510982227.5
申请日:2015-12-24
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01J3/453
Abstract: 本发明公开了一种高通量双折射干涉成像光谱装置,包括沿光路方向依次放置的前置成像物镜、准直物镜、组合起偏器、前置半波片、双折射剪切器、后置半波片、组合检偏器、后置成像物镜和探测器。所述组合起偏器和组合检偏器结构相同,包括第一偏振分光棱镜、第二偏振分光棱镜和直角棱镜,第一偏振分光棱镜和第二偏振分光棱镜的分光面相互垂直,直角棱镜的两个直角面镀制高反膜,直角棱镜的斜边与第一偏振分光棱镜的反射光出射面连接,与第二偏振分光棱镜反射光入射面连接。本发明相比于传统的双折射干涉成像光谱系统,光通量由原来的不足25%提高到80%以上。干涉信息的叠加提高了系统信噪比,有利于提高光谱复原精度。
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公开(公告)号:CN106456070A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201580027058.8
申请日:2015-06-17
Applicant: 索尼公司
Inventor: 小泽谦
IPC: A61B5/1455 , G01J3/02 , G01J4/04 , G01J3/453 , G01J3/28
CPC classification number: G01J1/42 , A61B5/0075 , A61B5/14532 , A61B5/14546 , A61B5/14551 , A61B5/14552 , A61B5/14558 , A61B5/681 , G01J1/0411 , G01J1/0429 , G01J1/0488 , G01J3/0205 , G01J3/0208 , G01J3/0224 , G01J3/027 , G01J3/2823 , G01J3/4531 , G01J4/04 , G01J2004/005 , G01N21/314 , G01N21/359 , G01N2021/3595 , A61B5/1455
Abstract: 本发明提供了一种成像装置和成像方法。将来自被摄体的光作为多个光束集提供至具有多个元件的相位差阵列。所述相位差阵列被配置成针对多个光束集中的至少一些光束集内所包括的光提供不同的光路。在成像元件阵列处接收来自所述相位差阵列的光。所述成像元件阵列包括多个成像元件。可以显示基于所述成像元件阵列的输出信号根据高光谱成像数据所获得的信息。
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公开(公告)号:CN103201604B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201180054257.X
申请日:2011-11-07
Applicant: 热电科学仪器有限责任公司
Inventor: J.M.科芬
CPC classification number: G01J3/453 , G01B9/02068
Abstract: 在此提出一种新型装置,该装置在干涉仪内引入一种混合挠曲安装的动镜部件。特别地,提供与具有该移动光学部件的新型倾斜和速度控制的一种新型挠曲安装组合的一种线性轴承。这样一种安排能够校正镜自身的误差,同时也解决了由在许多常规干涉仪中使用的轴承表面的缺陷造成的、隔离振动和噪音的问题。使用本发明的这样一种偶联的挠曲安装,除了以上的益处还增强了速度控制,这是因为该动镜组件的所产生的低质量使在此披露的系统能够比常规的镜速度控制干涉仪器具更快地响应,并且具有较低的速度误差以便提供来自该分析器具的一个更稳定并且更低噪音的频谱。
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