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公开(公告)号:CN104931234A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201410098097.4
申请日:2014-03-17
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种精确标定波片和偏振片夹角的装置及标定方法,该方法是基于偏振成像实验中,目标场景的光强信息和偏振器件的方向角之间的傅里叶级数关系,包括一个可旋转的线偏振片和偏振成像装置。可旋转的线偏振片由步进电机带动旋转;偏振成像装置由一个可旋转的相位延迟器和一个固定的线偏振片组成。待测目标光束入射到线偏振片,形成一束线偏振光,再经过偏振成像装置,在成像探测器靶面上得到携带一组偏振态信息的目标图像,通过步进电机带动线偏振片连续旋转一周,并同时连续探测目标场景的光强信息。最终通过矩阵相乘、傅里叶积分和三角函数等运算标定出偏振器件的方向角。本发明具有精度高,装置简单,易操作等优点。
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公开(公告)号:CN103033265A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210563394.2
申请日:2012-12-21
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01J3/45
Abstract: 本发明提供一种空间外差干涉超光谱成像装置及方法,该装置包括沿光路方向依次设置的前置物镜、狭缝、准直物镜、光栅型迈克尔逊干涉系统、后置成像系统和信号处理系统。目标入射光经过前置物镜,并在狭缝处成像;出射光经过准直物镜后进入光栅型迈克尔逊干涉系统,被分成两个干涉的平面波形成干涉条纹;依次经过成像物镜、柱面镜,在探测器靶面上得到携带有一维空间信息和干涉信息的图像,通过推扫目标获取二维场景的光强信息和每列的干涉信息;信号处理系统提取不同光程差下的干涉数据,并进行傅里叶变换获取目标光谱信息及各个谱段的二维图像信息。本发明能够提高现有干涉光谱成像装置的光谱分辨率,进行亚纳米量级的超光谱分辨率的面探测。
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公开(公告)号:CN104568150A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310480872.8
申请日:2013-10-15
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01J3/447
Abstract: 本文发明公开了一种基于微偏振阵列的干涉成像全偏振光谱探测装置及方法,该装置沿光路方向依次放置前置成像物镜、准直物镜、Sagnac横向剪切分束器、成像物镜、微偏振调制阵列、探测器和信号处理系统。方法步骤为:第一步,入射光经过前置成像物镜成像,随后光束经过准直物镜准直。第二步,准直光束被Sagnac横向剪切分束器横向剪切;第三步,剪切光束经成像物镜到达微偏振调制阵列,同一物点对应四个偏振象元,通过推扫在探测器靶面获取场景中的四组干涉图像;第四步,信号处理系统经过光谱复原、偏振信息重构后获取场景的二维光强信息、光谱信息及各谱段的全偏振参量。该方法具有高光谱分辨率、高目标分辨率以及同步获取全偏振信息的优点。
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公开(公告)号:CN104748854B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201310723574.7
申请日:2013-12-25
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01J3/45
Abstract: 本发明公开了一种基于分时偏振调制的全斯托克斯干涉成像光谱装置及方法,包括分时偏振调制装置和无狭缝的Sagnac干涉成像光谱装置。其中,分时偏振调制装置由可旋转的相位延迟器和固定线偏振片组成;Sagnac干涉成像光谱装置由两个成像物镜、准直物镜、Sagnac剪切分束器和成像探测器组成。待测目标光束入射到分时偏振调制装置,产生四个不同的偏振态,再经过干涉成像光谱装置,在成像探测器靶面上得到四组携带不同偏振态信息和干涉信息的目标图像,经过数据处理,最终得到探测目标场景的四维光信息,即二维空间信息、各点的光谱信息和各个谱段的全Stokes偏振信息。本发明具有高光通量,高空间分辨率等优点。
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公开(公告)号:CN104748854A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310723574.7
申请日:2013-12-25
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01J3/45
Abstract: 本发明公开了一种基于分时偏振调制的全斯托克斯干涉成像光谱装置及方法,包括分时偏振调制装置和无狭缝的Sagnac干涉成像光谱装置。其中,分时偏振调制装置由可旋转的相位延迟器和固定线偏振片组成;Sagnac干涉成像光谱装置由两个成像物镜、准直物镜、Sagnac剪切分束器和成像探测器组成。待测目标光束入射到分时偏振调制装置,产生四个不同的偏振态,再经过干涉成像光谱装置,在成像探测器靶面上得到四组携带不同偏振态信息和干涉信息的目标图像,经过数据处理,最终得到探测目标场景的四维光信息,即二维空间信息、各点的光谱信息和各个谱段的全Stokes偏振信息。本发明具有高光通量,高空间分辨率等优点。
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