基于电子倍增的超光谱成像系统

    公开(公告)号:CN107238436A

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201710332747.0

    申请日:2017-05-12

    IPC分类号: G01J3/28

    CPC分类号: G01J3/2823 G01J2003/282

    摘要: 基于电子倍增的超光谱成像系统,涉及航天应用的光谱成像技术领域,解决现有光谱成像系统采用摆镜增加了系统的体积和重量,且获取图像不连续以及受入射光能量、积分时间、光谱分辨率以及分光元件透过率的影响,信噪比受到较大制约的问题。本发明将超高速电子倍增与成像光谱有机结合,构建基于电子倍增的超光谱成像系统,取消摆镜的使用;通过建立基于电子倍增的超光谱成像系统信噪比模型;根据入射的光谱能量范围、电子倍增器件输出信号的幅度、视频处理器的最大输入信号幅度、量化位数等,设置最佳的模拟增益、电子倍增增益以提高光谱信号的信噪比,克服电子倍增增益与电子倍增附加噪声因子之间的矛盾。

    一种跨平台的无线采集可视化的便携式地物光纤光谱仪

    公开(公告)号:CN107101721A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201610095986.4

    申请日:2016-02-22

    发明人: 罗锋 沈玉杰

    IPC分类号: G01J3/28

    CPC分类号: G01J3/2803 G01J2003/282

    摘要: 本发明公开一种跨平台的无线采集可视化的便携式地物光纤光谱仪,主要包括:CCD可视化模块、地物标准探头、一分二光纤、可见光光谱仪、近红外光谱仪、第一电路板、第二电路板、嵌入式模块、GPS模块、无线模块和供电系统;所述CCD可视化模块的控制端与嵌入式模块电连,地物标准探头的控制端接一分二光纤的总线上,一分二光线的两个分支分别与可见光谱仪、近红外光谱仪连接;可见光谱仪通过第一电路板与嵌入式模块电连接,近红外光谱仪通过第二电路板与嵌入式模块电连接。本发明具采用双通道探测器,使其具有更好的光谱分辨率和更精细的数据采样间隔;具备基于网页式的嵌入式控制模块,因而具有跨平台支持的能力,方便了数据的采集。

    绝对式光栅尺绝对信号一致性校正方法

    公开(公告)号:CN104296661B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201410617422.3

    申请日:2014-10-31

    IPC分类号: G01B11/00

    摘要: 绝对式光栅尺绝对信号一致性校正方法,属于绝对式光栅尺测量领域,为克服光照强度不均匀、绝对编码刻线质量不高以及光电二极管阵列光电响应不均匀等导致最终输出的具有绝对位置的电信号不一致问题,该方法包括上位机通过存储器给绝对式光栅尺的光电二极管阵列的一致性校正结构的增益校正电路和偏置校正电路分别输入两组初始值;将n个光电二极管在m档光源偏置电流下经过一致性校正结构后输出的电压响应曲线进行直线性拟合;选取一条作为目标直线,并将剩余其他n‑1条响应直线向该目标响应直线拟合;全部直线取平均值;全部直线向该平均值移动;输出电压的响应直线的离散度满足要求为止及进行线性范围扩展,直到离散度和线性范围满足要求为止。

    微型高分辨率光谱仪
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106352982A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610757246.2

    申请日:2016-08-29

    IPC分类号: G01J3/28

    CPC分类号: G01J3/2803 G01J2003/282

    摘要: 本发明涉及一种微型高分辨率光谱仪,所述光谱仪包括:狭缝、准直透镜、棱镜、会聚透镜、线阵或面阵CCD传感器、反射镜组和法珀腔,其中:所述反射镜组使用两面反射镜,与法珀腔构成一循环光路系统,两面反射镜将法珀腔反射回来的光再次收集,使之重新反射至法珀腔,如此循环利用,实现更高的能量利用率。本发明利用法珀腔获得分辨率极高的光谱,通过设计循环光路系统,产生一系列不同入射角的光,经过法珀腔和会聚镜聚焦后,在探测面上产生一系列不同波长的分立的光谱输出,实现多波长通道的光谱测量。本发明不需要扫描,简化了机构,缩小了体积,提高了光谱测量系统的稳定性,又提高了测量速度。

    生物光子光谱检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN106052866A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610310424.7

    申请日:2016-05-11

    摘要: 本发明提供一种生物光子光谱检测系统及检测方法。生物光子光谱检测系统是在超弱生物光子成像系统的基础上,加入由狭缝和光栅组成的分光子系统。光栅是由大量等宽等间距的平行狭缝构成的光学元件,利用多缝衍射原理使光发生色散。根据多缝衍射原理,待检测样品所发出的超弱生物光子通过狭缝后形成线光源,该线光源照射光栅后经过多缝衍射形成等间距排列的明条纹,其距离与生物光子的波长相关。成像子系统用于图像记录和分析。实验检测证明,本发明的生物光子光谱检测系统灵敏度高,可以检测生物超弱发光的光谱,同时具有操作简便、扩展性好、功能丰富等特点,可广泛应用于生命科学研究、医学临床检查、农业生产、食品安全与环境保护等领域中。

    基于光谱分析方法的环网柜故障判别系统

    公开(公告)号:CN106679809A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710105792.2

    申请日:2017-02-24

    申请人: 三峡大学

    摘要: 基于光谱分析方法的环网柜故障判别系统,包括信号采集单元、光学平台、检测系统、信号处理单元、工控机,其特征在于:所述信号采集单元为线式弧光传感器,线式弧光传感器探测的弧光信号经由光纤束传送至光学平台;所述光学平台用于将弧光分解确定光谱成分;所述检测系统用于按波长排列,测量各波长处的光强度特征;所述信号处理单元包括光电转换器、运算放大器,弧光信号经光电转换器转换成电信号,利用运算放大器构成电平转换电路转换电平值,最后存储在工控机上;所述工控机用于分析光谱成分及各波长处的光强度,判别环网柜是否发生故障以及确定故障类型。本发明系统具有灵敏、准确、快速、选择性好、弧光整定误差小、可靠性高的特点;该系统判别故障的同时避免了背景光干扰的问题。