一种短波红外成像光谱系统

    公开(公告)号:CN110146165B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN201910469793.4

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种短波红外成像光谱系统,包括前置望远系统、入射狭缝和光谱仪,所述前置望远系统采用透射式同轴结构;光谱仪包括第一曲面棱镜、第一反射镜、第二曲面棱镜、第三曲面棱镜、第二反射镜和像面,其中:第一曲面棱镜和第三曲面棱镜分别放置于光谱仪的两臂上,第二曲面棱镜放置在所述光谱仪的次镜位置,光阑位于第二曲面棱镜的前表面;入射狭缝位于前置望远系统和光谱仪之间,无穷远处的地物经过前置望远系统成像在入射狭缝处;入射狭缝作为光谱仪的物面,发出的光束进入所述光谱仪后成像至像面。该系统结构紧凑、能量高、成本低、装校检测容易,能有效缩短短波红外成像光谱仪光机系统的研制周期。

    一种采用自由曲面的大视场Dyson光谱成像系统

    公开(公告)号:CN110646091B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN201910949509.3

    申请日:2019-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种采用自由曲面的大视场Dyson光谱成像系统,包括狭缝,Dyson透镜、凹面反射光栅和探测器面,经过狭缝的光束入射到所述Dyson透镜后,再入射到凹面反射光栅上;凹面反射光栅的前表面作为系统的孔径光阑,入射到凹面反射光栅上的光束经过衍射后再次入射到Dyson透镜;光束再经Dyson透镜透射后最终成像在所述探测器面上;Dyson透镜的后表面和凹面反射光栅的面不再是球面,而是采用了自由曲面的结构,利用该自由曲面来矫正残余像差,从而增大成像后截距。上述系统无需另外加入附件透镜即可增大成像后截距,同时使系统的像面与入射狭缝在垂直方向上保留足够的距离,易于系统安装和集成。

    自由曲面Offner凸面光栅光谱成像系统

    公开(公告)号:CN108398186B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201810122991.9

    申请日:2018-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种自由曲面Offner凸面光栅光谱成像系统,包括:狭缝、主镜、凸面反射光栅、三镜和探测器,凸面反射光栅作为系统的孔径光阑;系统为像方远心结构,经过狭缝的入射到主镜后发生反射,经过反射后入射到凸面光,光线在凸面光栅处发生衍射,不同波长的一级衍射光入射到三镜上,并被三镜反射后到达探测器。系统采用自由曲面面形,主镜、凸面反射光栅与三镜均不存在偏心和倾斜,且主镜和三镜采用相同的面形结构,主镜和三镜构成一整块大的自由曲面反射镜,且该自由曲面反射镜和凸面反射光栅是同心配置。上述系统的结构简单,避免了由于反射镜倾斜和偏心给系统装调和对准带来的困难;还能有效的矫正球面Offner凸面光栅光谱系统很难矫正的残余像差。

    一种采用自由曲面的大视场Dyson光谱成像系统

    公开(公告)号:CN110646091A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910949509.3

    申请日:2019-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种采用自由曲面的大视场Dyson光谱成像系统,包括狭缝,Dyson透镜、凹面反射光栅和探测器面,经过狭缝的光束入射到所述Dyson透镜后,再入射到凹面反射光栅上;凹面反射光栅的前表面作为系统的孔径光阑,入射到凹面反射光栅上的光束经过衍射后再次入射到Dyson透镜;光束再经Dyson透镜透射后最终成像在所述探测器面上;Dyson透镜的后表面和凹面反射光栅的面不再是球面,而是采用了自由曲面的结构,利用该自由曲面来矫正残余像差,从而增大成像后截距。上述系统无需另外加入附件透镜即可增大成像后截距,同时使系统的像面与入射狭缝在垂直方向上保留足够的距离,易于系统安装和集成。

    一种短波红外成像光谱系统

    公开(公告)号:CN110146165A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910469793.4

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种短波红外成像光谱系统,包括前置望远系统、入射狭缝和光谱仪,所述前置望远系统采用透射式同轴结构;光谱仪包括第一曲面棱镜、第一反射镜、第二曲面棱镜、第三曲面棱镜、第二反射镜和像面,其中:第一曲面棱镜和第三曲面棱镜分别放置于光谱仪的两臂上,第二曲面棱镜放置在所述光谱仪的次镜位置,光阑位于第二曲面棱镜的前表面;入射狭缝位于前置望远系统和光谱仪之间,无穷远处的地物经过前置望远系统成像在入射狭缝处;入射狭缝作为光谱仪的物面,发出的光束进入所述光谱仪后成像至像面。该系统结构紧凑、能量高、成本低、装校检测容易,能有效缩短短波红外成像光谱仪光机系统的研制周期。

    一种高通量宽谱段小型化成像光谱仪

    公开(公告)号:CN108444600A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810194766.6

    申请日:2018-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种高通量宽谱段小型化成像光谱仪,将自由曲面的设计和双狭缝结合,有效解决了传统单台光谱系统无法实现从近红外可见到短波红外的宽谱段,大视场,高通量,小型化的设计。传统需多台系统能够达到的指标要求,现将自由曲面引入到光谱成像技术中,利用它的非旋转对称性以及灵活控制光线方向的优势,可灵活改善各种球面系统无法平衡的像差等特性,使得单台系统即可达到多台系统相同的技术指标要求或者更高的成像质量水平,最大程度的实现了系统简易化,轻量化,小型化的需求。

    一种机械双狭缝
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107167240A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710384588.9

    申请日:2017-05-26

    CPC classification number: G01J3/04 G01J2003/045

    Abstract: 本发明公开了一种机械双狭缝,安装于相机上,包括狭缝组合件(1)和狭缝座(2),狭缝组合件(1)通过紧固螺钉(3)固定于狭缝座(2)上;狭缝组合件包括:上缝板(11)、中缝板(12)与下缝板(13);上缝板(11)、中缝板(12)与下缝板(13)固定装配构成狭缝组合件(1)形成双狭缝;狭缝座(2)还包括一体的工艺尾座(21),在狭缝组合件(1)与狭缝座(2)固定后以狭缝组合件(1)的装调基准为基准,测量狭缝座(2)与相机配合处的实际加工去除尺寸,按照配合间隙小于0.006mm的要求对狭缝座(2)进行定心加工,完成后切除定心工艺尾座(21)。针对相机设计中双狭缝的应用而设计,有效的解决了该狭缝在实际中的应用,提高了整体光机系统的装调的精度并且降低了装调的难度,并且模块化,易于拆卸更换。

    基于波前校正的透云雾成像方法

    公开(公告)号:CN108594429B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201810332710.2

    申请日:2018-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于波前校正的透云雾成像方法,包括:通过调制空间光调制器对云雾破坏的波前进行校正,再后配透镜与探测器实现点光源物点成像,此时该点发出的波面已经被恢复;由于光学记忆效应,该点附近一定范围内的点所发出的光波也得到了不同程度的校正,从而实现透云雾成像。该方法相比传统的方法,不需要任何的先验知识就可以透过云雾清晰成像,适用环境广泛,具有广泛的发展空间和应用前景。

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