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公开(公告)号:CN112345076A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202010972494.5
申请日:2020-09-16
Applicant: 北京卓立汉光仪器有限公司
Inventor: 雷泽民
Abstract: 本发明公开了一种可调整分辨率的摄谱系统和摄谱仪,摄谱系统,包括可调整焦距的变焦透镜、可调整变焦透镜位置的移动装置、入射狭缝、准直单元、光栅、探测装置、控制中心;入射狭缝、准直单元、光栅、变焦透镜、探测装置按照光路顺序依次分布,变焦透镜设置在移动装置上,控制中心分别连接变焦透镜、移动装置、探测装置,用于根据光参数调整变焦透镜位置,使探测装置上得到最好的成像效果。本申请通过导轨与液体透镜组合,实现较大范围的焦距调节,使分辨率可变,大大拓展了摄谱仪的测量需求,简化了设备,实现了对谱线分辨率的调整。
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公开(公告)号:CN109596215B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201811435523.3
申请日:2018-11-28
Applicant: 厦门大学
IPC: G01J3/40
Abstract: 本发明涉及一种基于智能手机测量光谱的便携装置及其光谱检测方法,属于光谱检测与图像处理技术领域。利用智能手机测量光谱的便携装置主要包括入射狭缝、准直透镜、光栅、柱面镜、标准白板、封装夹具、智能手机。目标光源经狭缝、透镜、光栅后色散,在标准白板上成像,在手机端处理拍摄图像获得目标光谱。其中新型的微型光学外设附件与图像处理方法可以实现本装置与不同手机的适配,避免了传统技术中光学器件与手机摄像头不匹配时无法测量的局限。该技术与传统的便携式光谱仪相比,使用智能手机代替CCD或CMOS传感器以达到更低成本,通过光学器件与图像处理器件分离的新型方法实现了便捷携带与便捷数据传输。
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公开(公告)号:CN103743484B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201310597533.8
申请日:2013-11-22
Applicant: 中国科学院光电研究院
IPC: G01J3/40
Abstract: 本发明实施例公开了一种频谱编码成像装置包括依次设置的前置镜、第一傅里叶透镜、编码模板、第二傅里叶透镜以及探测器,所述前置镜的聚焦面为所述第一傅里叶透镜的前焦面,所述第一傅里叶透镜的后焦面与所述第二傅里叶透镜的前焦面重合,所述编码模板位于所述重合面,所述编码模板包含多个子区域,两两子区域正交,所述探测器位于所述第二傅里叶透镜的后焦面;输入光学信号通过所述前置镜聚焦到所述第一傅里叶透镜的前焦面,通过所述第一傅里叶透镜实现空域到频域的转换,所述编码模板对转换后的频域光学信号进行编码,所述第二傅里叶透镜将编码后的信号成像在所述探测器,实现大视场角以及获得高分辨率图像。
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公开(公告)号:CN102508025B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201110122396.3
申请日:2011-05-12
Applicant: 特克特朗尼克公司
CPC classification number: G01R13/0254 , G01R13/029
Abstract: 本发明涉及使用计算机视觉技术的信号识别和触发。一种测试及测量仪器处理代表输入信号的数字数据以产生目标图像,然后使用计算机视觉技术以识别目标图像内描绘的信号。在一些实施例中,在显示设备上标识信号在目标图像内的位置。在其它实施例中,信号在目标图像内的位置用来执行测量。在其它实施例中,当识别信号时生成触发信号,该触发信号使代表输入信号的数字数据存储于存储器中。
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公开(公告)号:CN103557941A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310525743.6
申请日:2013-10-31
Applicant: 上海理工大学 , 江苏拓领光电科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种宽带太赫兹波时域探测与光斑成像一体化装置及调整方法,将太赫兹波时域探测系统和光斑成像系统结合起来,采用安装在移动平台上的可翻转凹透镜、可翻转反射镜和钻有通孔的离轴抛物面镜来调节和切换系统,在实际操作过程中,只需要依据实际实验情况调节可翻转凹透镜的位置及其和可翻转反射镜的翻转,就可实现宽带太赫兹波时域探测与光斑成像装置的调整,从而实现宽带太赫兹波时域探测与光斑成像实验装置之间的快速转换。构成简单,容易操作,该装置对于各种不同原理产生的太赫兹波,及各种不同频谱宽度的太赫兹波均适用。
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公开(公告)号:CN100402994C
公开(公告)日:2008-07-16
申请号:CN200410040789.X
申请日:2004-09-27
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种用于共靶X射线时空分辨摄谱方法及其谱仪。谱仪的光学系统包括两个椭圆晶体分析器和上、下通道狭缝,它们的位置关系符合椭圆聚焦几何光学的原理。其方法是:将靶位于椭圆的第一个焦点上,狭缝位于椭圆的第二个焦点上,谱线探测器位于狭缝的后面,利用第一个焦点重合的两个椭圆晶体分析器进行分光,激光打靶产生的等离子体X射线经上下通道的椭圆晶体分析器分光后,穿过狭缝分别在X射线CCD相机和条纹相机的阴极面上成像,X射线CCD相机摄取空间分辨光谱,X射线条纹相机摄取时间分辨光谱。本发明在一次打靶的情况下,可以同时获得X射线的空间和时间分辨光谱,节约了打靶费用,并可提高X射线的接收效率和光谱分辨率,实时、快速获取光谱。
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公开(公告)号:CN101099080A
公开(公告)日:2008-01-02
申请号:CN200680001758.0
申请日:2006-01-30
Applicant: 凯米映像公司
Inventor: 王兴华 , 托马斯·沃伊特 , 戴维·图谢尔 , 王晨晖 , 帕特里克·J.·特瑞多
CPC classification number: G01N21/65 , G01J3/02 , G01J3/0291 , G01J3/36 , G01J3/44 , G01N21/359 , G01N21/59 , G01N21/6458 , G01N2021/6419 , G01N2021/6421 , G01N2021/656
Abstract: 本公开一般涉及用于同时获得样品(100)的多波长区分光谱图像的多模式成像装置。在一个实施例中,该装置包括:具有旋转器组件的图像选择器(108),该旋转器组件容纳第一组多个光学部件,该图像选择器适于接收具有第一波长的照明光子并将照明光子引向样品,该图像选择器(108)适于接收与样品相互作用的照明光子并选择性地将所述相互作用的光子引向多个检测源中的一个;容纳第二组多个部件的显微镜转盘(102),该显微镜转盘(102)适于接收具有第二波长的照明光子并将光子引向样品,该显微镜转盘(102)适于接收与样品相互作用的照明光子并选择性地将所述相互作用的光子引向多个检测源中的一个;其中,基本上所有的相互作用的光子被选择性地引向多个检测源中的一个以同时形成样品的多波长区分光谱图像。
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公开(公告)号:CN1043442C
公开(公告)日:1999-05-19
申请号:CN93117241.1
申请日:1993-08-31
Applicant: 德士古发展公司
Inventor: 阿尔弗莱多·爱德华多·普里莱特
CPC classification number: G01V8/02
Abstract: 在某一预定的地面区域范围内,在昼夜热循环中的相反时间上,执行空中勘测以获取在可见、日照反射红外和热红外波段中构成各连续频带的多谱图象资料。对每一象素可以获得表示预期最高和最低辐射温度以及反照率的各个经过综合记录的讯号。从各种勘测数据讯号中可以获得表示所勘测的各种地面物质的视在热惯量值的讯号,以便勘查自然资源、从事环境评估、识别地面目标和用于其他目的。
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公开(公告)号:CN119803667A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411934925.3
申请日:2024-12-26
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种观测雷电光谱的方法,涉及雷电观测设备领域。所述方法包括:将一个厚度按具有一定几何外形规律变化的薄膜镀在高速摄像机的镜头上;利用薄膜,光波经薄膜的透射光与经薄膜上下表面反射后的透射光,两束光因干涉会形成增透效果;雷电发出的光波为复色光,不同波长的光要达到增透的效果,需要各自对应不同的镀膜厚度,通过在高速摄像机或者照相机镜头上镀上厚度按一定规律变化的薄膜,就可以得到按一定规律分布的不同波长排列的雷电光谱;应用的高速摄像机帧速可达几十万~百万帧/秒,相比于其他摄谱仪设备在时间分辨率上更高。
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公开(公告)号:CN111006767B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201911364322.3
申请日:2019-12-26
Applicant: 北京卓立汉光仪器有限公司
Abstract: 本发明提供了一种提高摄谱仪波长准确度的光栅转动方法及装置,包括:获取扫描范围的起始波长和终止波长;根据预设的光栅转动角度系列值、起始波长和终止波长确定光栅转动的起始角度和终止角度;起始角度对应的波长小于起始波长,终止角度对应的波长大于终止波长;根据起始角度和终止角度转动光栅获得所需的光谱信息。根据本申请提供的光栅转动方案,可以不会因为光栅转动角度的不同而造成获得的光谱准确度不一致的问题。
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