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公开(公告)号:CN107179131A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710343237.3
申请日:2017-05-16
Applicant: 中国电子科技集团公司第四十一研究所
CPC classification number: G01J5/46 , G01J3/0205 , G01J3/28 , G01J5/0803
Abstract: 本发明涉及一种宽波段高灵敏度红外光谱辐射计,包括:入射镜头、斩光器、光阑、两组离轴抛物面聚焦镜组、渐变滤光片和探测器;入射辐射通过入射镜头接收会聚到所述光阑处进行视场控制,通过一组离轴抛物面聚焦镜组会聚到渐变滤光片上进行分光,随后通过另一组离轴抛物面聚焦镜组会聚到探测器转化为电信号。将目标宽波段红外辐射在光阑、渐变滤光片、红外探测器三处进行聚焦,确保视场控制效果,保证渐变滤光片分光的分辨率,保证探测器探测能量强度;所有离轴抛物面聚焦镜组中的离轴抛物面反射镜均镀高反射膜,提高其在整个工作红外波段的透过率,大大提高了目标宽波段红外辐射的传输效率,从而在整体上提高仪器测试灵敏度与准确度。
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公开(公告)号:CN105424185B
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201510742107.8
申请日:2015-11-04
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种计算机辅助的全波段光谱仪波长标定方法,涉及采用阵列式探测器光谱仪的波长标定方法,属于计算机辅助光谱仪波长标定技术领域。其特征在依次含有下步骤:(1)构建一个含有组合光源和计算机程序的光谱仪用波长标定系统;(2)将组合光源谱线波长,光谱仪基本参数和标定条件输入到计算机;(3)依次获取所有标定谱线的数据;(4)用不同方法对谱线数据进行谱线轮廓重建并确定峰值位置;(5)用三阶多项式拟合“峰值波长——像素位置”数据得到标定结果;(6)校验结果;(7)比较不同寻峰方法的误差程度并选出精度最高作为最终结果。本发明将标定过程进行自动化并解决了当前光谱仪波长标定存在的问题,提高了波长标定结果的精度。
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公开(公告)号:CN106932096A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201511023415.1
申请日:2015-12-30
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: G01J3/28
CPC classification number: G01J3/28 , G01J2003/1286
Abstract: 一种多色仪装置,包括准直部分与分光部分,其中准直部分包括一个准直透镜1,其上方连接一个全反射镜2,全反射镜2向右侧倾斜45度放置,散射光从准直透镜1进入,经准直透镜1后进入分光部分,分光部分包括多组光谱通道4,每个光谱通道包括一个干涉滤光片3与在其下方安装的一个探测器5,探测器5上安装有会聚透镜6,干涉滤光片3向左倾斜45度放置,光线每经过一个干涉滤光片3,一部分光线反射,并由探测器6探测,而另一部分透射进入下一个光谱通道,从第1通道到第7通道的干涉滤光片反射光谱区间分别是1060-1045nm,1045-1020nm,1020-980nm,980-910nm,910-835nm,835-660nm,650-500nm。
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公开(公告)号:CN106885630A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710085325.8
申请日:2017-02-17
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G01J3/28
CPC classification number: G01J3/28
Abstract: 本发明公开了一种基于颜色进行光谱测量的方法及装置,属于光谱测量技术领域。本发明的测量装置包括分光器、颜色传感器、算法模块、显示器或数据发送器,分光器将待测光(复色光)分成多个狭长频段的单色光,经颜色传感器测出各单色光的颜色后,通过算法模块根据一定的算法进行处理,得到各单色光的波长与光强,再通过显示器显示或数据发送器发送。本发明首次采用颜色传感器进行光谱测量,提出了基于颜色对物理光谱进行精密测量的原理,具有每次光谱测量时不需要重新光谱校准和单色光光谱测量时仪器结构十分精简的优点,本发明可用于单色光光谱测量场合,便携、傻瓜式光谱测量场合,需要基于颜色得到物理光谱场合,以及光谱校准十分不便的场合。
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公开(公告)号:CN106768330A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611169560.5
申请日:2016-12-16
Applicant: 君都智能科技(上海)有限公司
IPC: G01J3/28
CPC classification number: G01J3/28
Abstract: 本发明公开一种基于光谱的火焰检测装置,该火焰检测装置包括辐射感测单元和数据处理单元。辐射感测单元包括用于感测第一波长的辐射并输出第一信号的第一辐射传感器;数据处理单元包括控制模块、计算模块和判断模块,其中控制模块用于控制所述辐射感测单元以检测频率进行感测;计算模块用于计算第一信号的幅值变化率;判断模块基于第一信号的幅值变化率判断是否存在火焰。根据本发明的基于光谱的火焰检测装置,能够有效避免干扰信号的影响,具有极高响应速度、响应灵敏度和探测准确率,实现对火焰的快速准确探测。
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公开(公告)号:CN103196568B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201310001292.6
申请日:2013-01-05
Applicant: 株式会社三丰
Inventor: 日高和彦
IPC: G01J9/00
CPC classification number: G01J3/28 , G01B5/012 , G01B11/007 , G01B11/14 , G01B2210/50
Abstract: 本发明提出一种波长检测器及使用波长检测器的接触探头,其中所述接触探头包括触针以及用于以光学方式检测触针姿势的光学检测器。照明对象部形成在触针上并具有三个或更多个反射面。光学检测器包括三个或更多个光纤、光源、聚光透镜组以及波长检测器。波长检测器基于由聚光透镜组和三个或更多个反射面之间的间隔变化分别引起的反射光束的波长变化来计算触针的姿势信息。接触探头基于光学检测器获得的姿势信息得到与待测物体的接触位置的坐标。
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公开(公告)号:CN106644075A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611011821.0
申请日:2016-11-17
Applicant: 天津津航技术物理研究所
IPC: G01J3/28
CPC classification number: G01J3/28 , G01J2003/2843
Abstract: 本发明属于光谱分析技术领域,具体涉及一种傅立叶光谱仪的高效去噪方法。与现有技术相比较,本发明提供一种基于频域分析的傅里叶光谱数据线性滤波处理方法,对于单一频率的正旋波,采用频域滤波后目标型号的峰峰对比度为19.96比不采用频域滤波的峰峰值17.74高出了12.5%,说明本方法在非线性噪声的影响下对于信号的还原能力比传统方法有着更好的表现。
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公开(公告)号:CN104422684B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410428721.2
申请日:2014-08-27
Applicant: 赛默电子制造有限公司
CPC classification number: G01J3/0297 , G01J3/28 , G01J3/443
Abstract: 一种用于获得测量的光学发射光谱的一个背景校正部分的方法,该方法包括从该测量的发射光谱的部分中鉴别出两个或多个背景校正点;获得与这些已鉴别的背景校正点拟合的一个背景校正函数,并且将该背景校正函数应用于该测量的发射光谱的部分上以便产生该发射光谱的一个背景校正部分,其中这些背景校正点通过考虑在这些测量数据点之间的梯度而从这些测量数据点中被鉴别出。
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公开(公告)号:CN104487823B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201380026314.2
申请日:2013-05-21
Applicant: 葛兰素史密丝克莱恩生物有限公司
Inventor: 本尼迪克特·格巴圭迪 , 奥利维尔·C·杰梅 , 索尼亚·拉尔道
IPC: G01N21/552
CPC classification number: G01N21/3577 , G01J3/28 , G01N21/55 , G01N21/552 , G01N2021/3595
Abstract: 用于测定混合物中聚山梨酯种类(诸如聚山梨酯20、聚山梨酯40、聚山梨酯60或聚山梨酯80)的浓度的方法,其包括:获得所述混合物的测试样品,将内部标准品(优选叠氮化物)添加至所述测试样品,用分光计(例如通过使用ATR-FTIR仪器)获得所述测试样品的中红外衰减全反射(ATR)光谱,从所述反射光谱鉴定对应于C=O峰的波数(例如1735 cm-1),从所述反射光谱鉴定对应于内部标准品的波数,计算通过内部标准品均一化的所述C=O波数的曲线下面积,将所述面积与校准曲线比较来测定所述测试样品中聚山梨酯的浓度。
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公开(公告)号:CN106404175A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610847009.5
申请日:2016-09-23
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于定位法的海气高光谱辐射自动观测系统,包含高光谱仪、太阳自动跟踪转盘,所述太阳自动跟踪转盘包括时钟模块、输入模块、电机驱动模块、转盘、控制器模块和供电模块;所述高光谱仪包含一四象限模块,改善了传统的不足,通过安装自动转盘可以更好的做到海洋探测仪器的智能探测,也能减少海上探测人员上下攀爬的危险。系统输出的数据不会因为观测角度的变化而变得不可用。同时自动转盘实现了观测平面与太阳入射平面始终保持一定的角度,大大保证了数据的正确性,取消了人工凭借经验而转动观测台的不足,完善了高光谱仪的整个系统。
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