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公开(公告)号:CN109239916B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN201811176451.5
申请日:2018-10-10
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于施密特望远镜和奥夫纳分光的高光谱成像仪光学系统。其特征在于:地面目标的一个条带经过改进型施密特望远镜汇聚成像在焦面位置狭缝上,再经自由曲面OFFNER光谱仪色散后分波长成像在面阵探测器上,随着平台运行推扫获得图谱合一的图像。本发明解决了现有大视场快焦比高光谱成像仪光路复杂、非球面众多、制造和装调困难的问题。采用改进型施密特式望远镜,仅含有一个非球面,结构简单、加工难度低,具有像质优良、畸变小、中心遮拦比小特点;采用自由曲面凹面镜光谱仪形式,避免使用大口径透镜,实现了大视场像差校正。因此本发明适合大口径宽视场快焦比小畸变高分辨率的高光谱成像领域,极大程度降低仪器的研制难度。
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公开(公告)号:CN115560851B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211156497.7
申请日:2022-09-22
Applicant: 上海元析仪器有限公司
Abstract: 本发明涉及光谱仪技术领域,且公开了一种可空间滤波的光谱仪器用自动变狭缝装置,包括固定架,两个固定架之间的顶端和底端分别固定连接有滑道,两个滑道之间开设有滑槽,且滑道通过滑槽滑动连接有两个狭缝板,滑槽的中部开设有固定槽,狭缝板内侧的顶端和底端分别横向等距离固定连接有固定轴,固定轴的外侧滑动连接有活动柱。通过狭缝板的内侧连接的固定齿轮,使固定齿轮被电机带动旋转的同时,通过固定齿轮的外侧推动活动板,使活动板推动活动柱转动,令狭缝板顶底端的活动柱转动的同时通过活动板横向移动,进而保证狭缝板顶底端的横向移动长度相同,使两个狭缝板靠近的侧面互相平行,得到相干性较好的平行光源。
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公开(公告)号:CN111998946B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202010892962.8
申请日:2020-08-31
Applicant: 济南冠鼎信息科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光谱测量光电传感器,由平行光源、分光装置、光电传感器组成,分光装置包含组件外壳、入射腔、三棱镜、出射腔。平行光源为紫外平行光源,外形为圆柱型,平行光出光方向沿圆柱的轴线方向;组件外壳为带折角的不透光黑色圆筒外壳,两个圆筒口分别带有水平狭缝、竖直展宽狭缝;入射腔、三棱镜、出射腔为熔铸一体JGS1型石英装置,入射腔、出射腔外壁均为圆筒结构,圆筒内部真空;光电传感器为紫外线性阵列探测器,由1、2、…、N个AlGaN探测器沿一维方向排列而成。本发明整个组件结构固定,通过波长率定后不用再对波长进行校准,具有简单、易用、适用性广等特点。
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公开(公告)号:CN115585887A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211139717.5
申请日:2022-09-19
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本申请属于光谱仪器技术领域,公开了一种Czerny‑Turner光谱仪光学系统及设计方法。该光学系统包括狭缝、柱面反射镜、准直球面反射镜、衍射光栅、聚焦球面反射镜、探测器组成;设计时根据系统体积要求,确定柱面反射镜的入射角和与狭缝的距离,利用光学成像和消像散原理,推导并计算出柱面反射镜的半径,实现中心波段系统像散的抑制;然后结合一阶消像散条件,对子午像距和弧矢像距求微分获得衍射光栅、聚焦球面反射镜、探测器之间的距离以及探测器的倾斜角度,实现宽波段下系统像散的抑制。本申请能有效抑制系统的像散,在不增大系统体积的基础上,保持较低的加工成本和装调难度,具有使系统同时具有便携化、高分辨率和消像散等优点。
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公开(公告)号:CN115541012A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202110729171.8
申请日:2021-06-29
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明提供的一种高光谱分辨率的offner成像光谱仪,采用折转反射镜使得空间分布合理,可以合理分布探测器、狭缝以及邻近的透镜;衍射光栅部分因为其刻线密度较大而拥有了更高的分辨率,达到高精度观测的目标;探测器即像面与狭缝位于光栅同一侧,意味着光谱仪内光路较为对称,使得自身像差得以一定的校正,最终使整体的MTF接近衍射极限;本发明高光谱分辨率的offner光谱仪光谱分辨率为0.05nm,远优于一般offner光谱仪1nm的光谱分辨率;若需要继续加大分辨能力只需调整衍射光栅参数以及狭缝和探测器位置即可。
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公开(公告)号:CN115342917A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211053410.3
申请日:2022-08-31
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于子视场拼接的紧凑型大视场光谱成像系统,解决了现有的光谱成像系统难以同时实现增大视场并减小体积,而且还具备高像质及高稳定性的技术问题。具体包括N片探测器组成的探测器阵列和N个光谱成像单元,N≥2;N片探测器位于同一平面内且设置为相对交错排列的两列探测器;N个光谱成像单元与N片探测器一一对应设置;每个探测器与对应的光谱成像单元形成一个子视场光谱成像模块;光谱成像单元包括狭缝、透镜组和色散元件;入射光线透过狭缝后经所述透镜组准直,准直后的入射光线经色散元件色散反射后形成反射光线,反射光线再次入射至透镜组,经透镜组成像后入射至对应的探测器;透镜组的焦距与色散元件的刻线密度匹配。
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公开(公告)号:CN113390509B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110938377.1
申请日:2021-08-16
Applicant: 港湾之星健康生物(深圳)有限公司
Abstract: 超微量Raman‑Stokes散射光传感器采用高灵敏度设计,使得散射光收集率提高6个数量级,达到单光子量子级的超微量拉曼系列散射光谱检测,提供高达2000根光纤的光纤束用以改变光斑形状和聚焦散射光。设计包括:1、超微量散射光传感器设计;2、提高散射光传感灵敏度;3、椭球形及CPC聚光罩以聚集散射光;4、O‑I光纤束改变光斑形状和聚焦散射光;5、变焦、变光斑、差分、异频激发光产生及控制,以适应各种检测需要;6、直接狭缝、CPC狭缝和柱面透镜狭缝聚集形成狭缝散射光;7、提供灵活的接口和一体化结构,适合通用光谱仪;8、极大光纤束聚焦的专用设备;9、拉曼斯托克斯、拉曼反斯托克斯和瑞利三种模式散射光应用。特别适合医用IVD设备实现无损体外检测。
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公开(公告)号:CN113701882A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111014796.2
申请日:2021-08-31
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种光谱仪光学系统设计方法,包括搭建全反射式光学系统为所述光谱仪光学系统的基础结构;选择球面反射镜作为光谱仪的主镜;选择凸表面为变形光阑的凸面光栅作为所述光谱仪的次镜,所述变形光阑的子午轴不与所述光谱仪的主光轴重合;选择自由曲面反射镜作为所述光谱仪的三镜;利用该方法设计的自由曲面光谱仪具有子午光瞳与弧矢光瞳不等的椭圆形光瞳,相比于传统设计方法,该设计结果可以提高能量收集能力40%以上;在不增加任何光学元件的基础上获得同时实现大视场和大数值孔径的设计需求。
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公开(公告)号:CN113532644A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110614248.7
申请日:2021-06-02
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种大相对孔径高光谱成像光学系统,包括:三狭缝组件、平面折转镜、第一透镜、第二透镜、第三透镜、凹面光栅和像面,三狭缝组件用于提升长波红外辐射的入射能量,提高高光谱成像系统的信噪比。目标辐射的长波红外谱段经三狭缝组件入射到平面折转镜,依次经第一透镜、第二透镜和第三透镜透射后,由第三透镜后表面入射到凹面光栅,经凹面光栅色散分光后反射第三透镜后表面,依次经第三透镜、第二透镜和第一透镜透射后汇聚到像面处。本发明可实现长波红外谱段三狭缝狭缝同时高光谱成像,提升长波红外高光谱成像仪的信噪比,具有相对孔径大、狭缝长、体积小、成像质量好等优点,可用于星载、平流层飞艇和机载红外高光谱成像领域。
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