一种基于GPU计算的干涉数据快速傅里叶变换方法

    公开(公告)号:CN105719231B

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201610034648.X

    申请日:2016-01-19

    Abstract: 本发明了一种基于GPU计算的干涉数据快速傅里叶变换方法。首先对傅里叶变换光谱仪采集到干涉图像进行预处理,得到预处理后的二维干涉数据,根据二维干涉数据的横维像素点数创建一维索引空间,并将一维索引空间映射到GPU,计算快速傅里叶变换所需的旋转因子表,然后在GPU内部开辟多块缓存并建立流水线结构,然后将干涉数据映射到GPU的二维索引空间进行多重逆序操作,最后将干涉数据映射到GPU的二维索引空间进行多重迭代蝶形运算得到复原光谱数据。该方法能够提高光谱复原中快速傅里叶变换的效率,实现了干涉数据快速处理的通用化,适用于大规模干涉数据的处理。

    一种适用于傅立叶变换光谱仪的光谱复原方法

    公开(公告)号:CN105444889B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201510982687.8

    申请日:2015-12-24

    Abstract: 本发明一种适用于傅立叶变换光谱仪的光谱复原方法,首先将傅立叶变换光谱仪采集到的干涉信号依次排列,构成光强矩阵,再根据光强矩阵构造变换矩阵,最后利用该变换矩阵与干涉光强矩阵相乘得到光谱强度数据。本发明可同时解决采样非线性与色散非线性情况下的干涉型光谱测量系统的光谱复原问题。

    基于FLC的高光谱全偏振成像装置和方法

    公开(公告)号:CN105675134B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201610065626.X

    申请日:2016-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于FLC的高光谱全偏振成像装置和方法,沿光路方向依次放置前置成像物镜、光阑、准直物镜、偏振调制系统、Sagnac干涉器、后置成像物镜及探测器。方法步骤为:第一步,入射光经前置成像物镜、准直物镜后,以准直光束的形式进入偏振调制系统;第二步,光束经过偏振调制系统,获得四幅干涉图像,并进入Sagnac干涉器;第三步,经Sagnac干涉器进行干涉;第四步,光束入射至后置成像物镜,并成像在探测器靶面上,第五步,在探测器的靶面上获取物点的干涉光强信息,并对干涉光强信息进行处理,得到目标各点的光谱信息及全偏振信息。本发明具有高光通量、高光谱分辨率、高目标分辨率、快速调制及同时获取光谱信息和全偏振信息等优点。

    高通量Sagnac干涉成像光谱装置

    公开(公告)号:CN105387936B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201510982600.7

    申请日:2015-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种高通量Sagnac干涉成像光谱装置,前置成像物镜、准直物镜、Sagnac干涉仪、半波片、组合检偏器、后置成像物镜和探测器;共光轴依次设置前置成像物镜、准直物镜和Sagnac干涉仪,上述光学元件所在的光轴为第一光轴;共光轴依次设置半波片、组合检偏器、后置成像物镜和探测器,上述部件所在的光轴为第二光轴,第一光轴和第二光轴垂直;经Sagnac干涉仪分出的光束进入半波片;所有光学元件相对于仪器底座平面同轴等高。本发明相比于传统的共光路干涉成像光谱系统,光通量由原来的不及50%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。

    高通量双折射干涉成像光谱装置

    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

    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。

    基于视场梯度调制干涉的高光谱成像装置和方法

    公开(公告)号:CN106595858A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201510686403.0

    申请日:2015-10-20

    CPC classification number: G01J3/2823

    Abstract: 本发明公开了一种基于视场梯度调制干涉的高光谱成像装置和方法,该装置沿光路方向依次放置成像物镜、梯度干涉调制系统、探测器及信号处理系统。可实现对场景目标的二维光强信息和光谱信息的同步获取。系统采用直光路,利用双折射晶体的光学特性,设计了微型梯度干涉调制器件,将其置于成像系统的探测器靶面前,在对目标实现光谱探测的同时,对整个成像系统的体积和重量影响不大。该方法具有高光通量、高空间分辨率以及轻小型化等优点。

    多光谱光场相机
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103234527A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310118562.1

    申请日:2013-04-07

    Abstract: 本发明提供一种多光谱光场相机,包括沿光路方向顺次设置的滤光片阵列、成像主透镜、微透镜阵列、组合副透镜、探测器和信号处理系统;成像方法为:首先,在成像主透镜的光瞳面上放置滤光片阵列,采用孔径分割的方法引入目标各个光谱段的信息;其次,利用位于成像主透镜像面上的微透镜阵列对多光谱信息进行空间上的分离;并引入组合副透镜将微透镜焦平面二次转移到探测器光敏面上;最后信号处理系统对探测器得到的数据进行计算,提取得到不同波段光谱图像。本发明可以在同一时间获得全视野范围内每一像素的多光谱信息,实现动态多光谱成像,且系统结构稳固。

    光谱偏振图像投影装置及其投影方法

    公开(公告)号:CN106352984B

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201610808695.5

    申请日:2016-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种光谱偏振图像投影装置及其投影方法,包括光谱引擎、空间引擎和偏振引擎。光谱引擎包括沿光路依次设置光源、第一成像物镜、光阑、第一准直物镜、光栅、第二成像物镜、第一数字微镜器件、第一反射镜和第二反射镜。空间引擎包括沿光路依次设置匀束器、第二准直物镜、第三反射镜、第二数字微镜器件、第四反射镜和第三成像物镜。偏振引擎包括沿光路依次设置偏振片、第一分光棱镜、第一硅基液晶空间光调制器、第二分光棱镜、第二硅基液晶空间光调制器、第四成像物镜和探测器。本发明获得的投影图像具有连续光谱,可以模拟现实中带有光谱和偏振信息的场景;并引入硅基液晶空间光调制器、分光棱镜等器件,可获得模拟目标全斯托克斯偏振信息图像。

    光谱偏振图像投影装置及其投影方法

    公开(公告)号:CN106352984A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610808695.5

    申请日:2016-09-07

    CPC classification number: G01J3/2823

    Abstract: 本发明公开了一种光谱偏振图像投影装置及其投影方法,包括光谱引擎、空间引擎和偏振引擎。光谱引擎包括沿光路依次设置光源、第一成像物镜、光阑、第一准直物镜、光栅、第二成像物镜、第一数字微镜器件、第一反射镜和第二反射镜。空间引擎包括沿光路依次设置匀束器、第二准直物镜、第三反射镜、第二数字微镜器件、第四反射镜和第三成像物镜。偏振引擎包括沿光路依次设置偏振片、第一分光棱镜、第一硅基液晶空间光调制器、第二分光棱镜、第二硅基液晶空间光调制器、第四成像物镜和探测器。本发明获得的投影图像具有连续光谱,可以模拟现实中带有光谱和偏振信息的场景;并引入硅基液晶空间光调制器、分光棱镜等器件,可获得模拟目标全斯托克斯偏振信息图像。

    一种同步偏振成像分束器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106019618A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610627957.8

    申请日:2016-08-03

    CPC classification number: G02B27/283 G02B27/286

    Abstract: 本发明公开了一种同步偏振成像分束器,包括部分偏振分光棱镜、第一反射棱镜、λ/4波片、λ/2波片、第一偏振分光棱镜、第二偏振分光棱镜和第二反射棱镜;λ/4波片和第一偏振分光棱镜依次设置在部分偏振分光棱镜的透射光路上,第一反射棱镜位于部分偏振分光棱镜的反射光路上,λ/2波片和第二偏振分光棱镜位于第一反射棱镜的反射光路上,第二反射棱镜包含底面和顶面腰的一个侧立面位于第一偏振分光棱镜和第二偏振分光棱镜的反射光路上,且第二反射棱镜包含底面和顶面的底边的侧立面与部分偏振分光棱镜同侧。本发明系统结构紧凑轻小,能够在空间上实时获取4束偏振光束,同步获得探测目标全Stokes偏振图像,实现高精度、高稳定性的偏振成像探测。

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