一种消除光谱畸变的超光谱分辨率成像光谱仪系统

    公开(公告)号:CN119958697A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510122085.9

    申请日:2025-01-26

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种消除光谱畸变的超光谱分辨率成像光谱仪系统,包括依次设置的实入瞳、前置系统、狭缝、准直系统、透射平面棱镜光栅、平面校正棱镜组、聚焦透镜组和像面,其中,实入瞳用于确定成像孔径;前置系统用于将目标场景投射在狭缝上;狭缝用于接收目标场景信号,限制成像光谱仪系统的视场;准直系统用于将经过狭缝的光束进行准直;透射平面棱镜光栅用于对准直系统准直后的光束进行分光,得到衍射光;平面校正棱镜组用于消除衍射光的中心波长的光谱畸变;聚焦透镜组用于消除经过平面校正棱镜组之后的衍射光中除中心波长之外的其他工作波长产生的光谱畸变;像面用于接收来自聚焦透镜组聚焦后的光束。本发明有效消除成像光谱仪的光谱畸变。

    一种基于随机螺旋光栅的光谱仪
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119958694A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510084218.8

    申请日:2025-01-20

    Inventor: 冯佳旺 程锐

    Abstract: 本发明公开了一种基于随机螺旋光栅的光谱仪,其器件层为光波导,器件层包括随机螺旋光栅、两组传输波导、两组光栅耦合器,入射光经第一组光栅耦合器耦入至第一组传输波导,再由第一组传输波导传输至随机螺旋光栅,通过随机螺旋光栅对光信号的幅频响应进行随机调制;还包括加热器,加热器非均匀加热随机螺旋光栅使随机螺旋光栅温度改变,由此使通过随机螺旋光栅的光信号的相频响应随机变化,最终得到的随机光信号再通过第二组传输波导传输至第二组光栅耦合器,并由第二组光栅耦合器耦出;本发明具有微米级别尺寸,大带宽、超高分辨率的优点。

    一种利用光谱信息自动识别双光梳状态的方法

    公开(公告)号:CN114838822B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202210572012.6

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种利用光谱信息自动识别双光梳状态的方法,步骤如下:基于传统识别方式实现双光梳脉冲,将双光梳进行分束成两路单梳信号并分别接入两台光谱仪,采集两路单梳脉冲获得目标光谱形状;通过光电结合获得两组等间隔纵模梳齿线的实时光谱形状;然后计算实时光谱形状和目标双光梳光谱形状之间的相似度从而识别双光梳状态。本发明有益效果如下:(1)利用光谱信息进行双光梳状态自动识别;(2)通过色散介质、模数转换器和计算单元获取光梳实时光谱数据用于双光梳状态判别的方法;(3)通过计算实时光谱数据和目标光谱数据之间的相似度,包含均方误差、相关系数这类计算方法,并将该相似度与阈值相似度对比判别是否为双光梳状态。

    用于光谱仪器校准的系统和方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119654679A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202380057778.3

    申请日:2023-08-01

    Inventor: L·威尔

    Abstract: 本文公开了科学仪器支持系统以及相关的方法、计算设备和计算机可读介质。例如,在一些实施方案中,一种支持光谱校准的方法可包括:使用来自多个基础光谱仪器的数据来生成基础校准模型,以及使用来自目标光谱仪器的数据来微调该基础校准模型以生成用于与该目标光谱仪器一起使用的目标校准模型。在一些实施方案中,用于生成该基础校准模型和/或该目标校准模型的波长的数量可小于在这些光谱仪器的输出中表示的波长的总数。

    一种高频单色仪及其分光方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119413280A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411798366.8

    申请日:2024-12-09

    Inventor: 陈立武

    Abstract: 本发明提供了一种高频单色仪及其分光方法,其特征在于,包括光谱仪、扫描出射机构,在光谱仪出射光束后加载扫描出射机构,沿光路依次设立入射狭缝、光谱仪、视场光阑、准直光学组件、具有光栅分光功能的旋转反射镜或旋转反射镜、汇聚成像组件、出射狭缝,光线经由视场光阑、出射狭缝出射形成L形光路;入射狭缝、光谱仪、视场光阑、准直光学组件、具有光栅分光功能的旋转反射镜或旋转反射镜、汇聚成像组件、出射狭缝均与水平面垂直固定,具有光栅分光功能的旋转反射镜或旋转反射镜设于L字形光路的转接处;获得了一种分光结构简单、分光高效的单色仪。

    显微镜装置、分光器和显微镜系统

    公开(公告)号:CN114730067B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202080081274.1

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 一种显微镜装置,包括:开口部(31),具有第一狭缝和第二狭缝,多束光穿过第一狭缝和第二狭缝,该多束光来自观察对象并且分别由具有不同波长的多束照射光发射至观察对象而产生;色散元件,对穿过开口部(31)的多束光中的每束的波长进行色散;以及成像元件(32),接收由色散元件色散了波长的多束光。该成像元件(32)接收多束经波长色散的光,使得穿过第二狭缝的零阶光和穿过第一狭缝的一阶光彼此不重叠。

    一种宽波段、高工作效率太阳光谱仪

    公开(公告)号:CN119394438A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202510005802.X

    申请日:2025-01-03

    Abstract: 本发明涉及一种宽波段、高工作效率太阳光谱仪,属于光谱测量技术领域,解决棱镜型太阳光谱仪在覆盖宽波段时光谱分辨率低、光栅型太阳光谱仪在测量时存在光谱交叠,单次测量时间过长,工作效率低的问题。本发明太阳光谱仪包括匀光元件、入射狭缝、可见通道和红外通道,可见通道包括两块全息凹面光栅、两个折转镜和可见探测器,红外通道包括两块全息凹面光栅、两个折转镜和红外探测器,四块全息凹面光栅装调在同一套光栅轴上,并且两个通道的全息凹面光栅的底面在与光栅轴垂直的平面上的投影呈夹角。本发明从根本上解决了各通道启动波长不匹配引起的波长扫描机构无效扫描占用测量时间的情况,大大降低单次测量的时间,提高了太阳光谱仪的工作效率。

    分光测定装置
    9.
    发明公开
    分光测定装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN119256213A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202280096432.X

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本发明的分光测定装置具备:光入射部、反射型衍射光栅、光检测器、透镜、以及解析部。光检测器,通过在第1受光区域以第1曝光时间接收分光像,而输出被测定光的第1光谱数据,并且通过在与第1受光区域并设的第2受光区域以比第1曝光时间长的第2曝光时间接收分光像,而输出被测定光的第2光谱数据。解析部,基于第1光谱数据及第2光谱数据,生成光谱数据。光检测器配置为杂散光所聚集的杂散光区域位于第1受光区域。

    零级衍射基底补能的大动态范围模拟方法

    公开(公告)号:CN119164484A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411650979.7

    申请日:2024-11-19

    Abstract: 本发明公开了零级衍射基底补能的大动态范围模拟方法,本发明涉及恒星光学辐射特性模拟技术领域。该零级衍射基底补能的大动态范围模拟方法,利用目标光谱曲线与零级衍射区域面积差值的计算,以调整零级衍射面积的方式,保证基底光谱曲线的模拟精度,在星等模拟误差和光谱模拟误差的双重判断下,引入光谱模拟最小单元谱型结合遗传算法优化模糊PID控制算法进行光谱谱型调制,实现光谱范围450nm‑1000nm、色温范围3000K—9000K、0Mv‑+12Mv的大动态范围星等精确模拟,其中,星等模拟范围在0Mv‑+6Mv时,光谱模拟误差优于±3.48%,星等模拟误差优于±0.029Mv,星等模拟范围在+7Mv‑+12Mv时,光谱模拟误差优于±4.5%,星等模拟误差优于±0.048Mv。

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