转轮机构和色度检测仪
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118603310A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410789575.X

    申请日:2024-06-19

    发明人: 孙利

    IPC分类号: G01J3/02 G01J3/50

    摘要: 本发明公开了一种转轮机构,所述转轮机构包括驱动组件、滤光片承载架、和多个滤光片,所述滤光片承载架与所述驱动组件相连,多个所述滤光片分别设置在所述滤光片承载架的不同位置处,所述驱动组件用于驱动所述滤光片承载架移动,以带动所述滤光片到达设定光路位置处,所述转轮机构还包括设置在所述驱动组件外部的定位检测组件,所述定位检测组件与所述驱动组件电连接,所述定位检测组件用于在检测到所述滤光片到达所述设定光路位置处的情况下生成就位信号,并将所述就位信号发送至所述驱动组件,所述驱动组件用于在接收到所述就位信号的情况下停止驱动所述滤光片承载架移动。本发明还提供一种色度检测仪。

    便携式光谱仪设备
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118591720A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202380018693.4

    申请日:2023-01-25

    IPC分类号: G01J3/02 G01J3/28

    摘要: 提出了一种用于获取至少一个光谱信息项的便携式光谱仪设备(110)。该便携式光谱仪设备(110)包括至少一个光谱仪单元(130)。该光谱仪单元(130)包括被配置用于将入射光分离成具有组成波长的光谱的至少一个波长选择元件(134)和被配置用于至少检测这些组成波长的一部分的至少一个检测器设备(136)。该便携式光谱仪设备(110)进一步包括至少一个控制单元(146)和至少一个状态查询设备(148),该至少一个状态查询设备被配置用于检索关于该便携式光谱仪设备(110)的当前环境状态的至少一个状态信息项。该控制单元(146)被配置用于根据至少一个预定环境状态条件的满足来自动地触发利用该检测器设备(136)的至少一种参考测量。

    一种连续谱束缚态的微波光谱检测传感器及方法

    公开(公告)号:CN118583797A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410640416.3

    申请日:2024-05-22

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种连续谱束缚态的微波光谱检测传感器及方法,包括传感器主体和光谱检测装置;传感器主体包括金属薄层圆柱和若干阿基米德螺旋臂,相邻阿基米德螺旋臂之间形成螺旋亚沟槽,相邻螺旋亚沟槽的内径不同;光谱检测装置包括矩形波导、分别安装在矩形波导两端的两处波同转换器和矢量网络分析仪,波同转换器连接有SMA接口,SMA接口与矢量网络分析仪的同轴线缆连接。还包括S1‑S4的检测方法步骤。本发明适用于高频微波波段的高灵敏度折射率传感或微量物质的检测,单个谐振结构中实现连续谱束缚态并在矩形波导中直接激发的新方法,配合用矢量网络分析仪、波同转换器、矩形波导共同搭建的测试装置可以通过微波光谱实现微量物质的精密传感检测。

    扇区视图多光谱光学传感器的光学对准问题的补偿

    公开(公告)号:CN118575063A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202280089674.6

    申请日:2022-12-08

    发明人: 甘特·西塞斯

    摘要: 多光谱光学传感器包括多个孔径、多个透镜布置、多个滤光器和单片半导体芯片,单片半导体芯片限定多个光学检测器区域子阵列,每个子阵列包括相同数量和相对空间布置的光学检测器区域,并且每个子阵列的光学检测器区域在平行于半导体芯片的表面的方向上以预定间距布置。多光谱光学传感器被配置成使得从场景沿着任何给定入射方向入射到孔径中的任一个上的光通过对应的透镜布置和对应的滤光器透射至对应的光学检测器区域子阵列,以便在对应的光学检测器区域子阵列的光学检测器区域的平面处形成失焦图像,使得失焦图像的光学强度分布的半峰全宽(FWHM)与光学检测器区域在平行于半导体芯片的表面的方向上的预定间距的比率大于或等于2.0且小于或等于4.0。

    多光谱模组
    6.
    发明公开
    多光谱模组 审中-公开

    公开(公告)号:CN118571895A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202411001248.X

    申请日:2024-07-25

    发明人: 黄志雷 曹金磊

    摘要: 本申请涉及计算光谱成像技术领域,具体涉及一种多光谱模组,包括:基于硅基材料的光电转换传感器;滤光单元阵列,位于光电转换传感器的感光路径上,由n种滤光单元形成,其中,n大于4;以及,滤光件,位于光电转换传感器的感光路径上,且具有透过率曲线,透过率曲线在380‑500nm波段范围内截止范围的截止波长为380‑430nm且截止范围为0‑70nm;其中,在380nm到500nm的波段范围内存在至少一透过率最大值,截止波长为与透过率最大值的50%对应的波长,且截止范围为与透过率最大值的20%和80%对应的波长之差的绝对值。这样,通过增加滤光件来优化多光谱模组的整体透过率,可以显著提升色坐标恢复精度。

    基于光谱成像技术的多角度色彩测量装置和方法

    公开(公告)号:CN118565626A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410751134.0

    申请日:2024-06-12

    发明人: 王彬宇

    IPC分类号: G01J3/46 G01J3/02 G01J3/28

    摘要: 本发明公开了一种基于光谱成像技术的多角度色彩测量装置和方法,它涉及光学检测技术领域。包括一维运动机构、照明光源、光谱相机、校准白板和上下物料机械装置;所述的一维运动机构包括置物台和可程控的一维运动直线导轨,直线导轨上滑动设置有置物台,照明光源设置在置物台上方,光谱相机设置在照明光源上方,置物台一侧设置放置校准白板的位置,置物台外侧设置有上下物料机械装置。本发明通过光谱测量技术和成像技术的结合,可以获取完整的二维光谱图像,同时能够实现对随角异色色样的多角度色彩非接触测量,同时可以实现对小尺寸样品的测量。

    一种小型化偏振光谱成像装置及方法

    公开(公告)号:CN117848504B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202311810933.2

    申请日:2023-12-26

    IPC分类号: G01J3/447 G01J3/28 G01J3/02

    摘要: 本发明公开了一种小型化偏振光谱成像装置及方法。该装置包括前端成像光路单元、可调谐石墨烯偏振滤光单元、电压控制单元、宽谱焦平面阵列探测单元、偏振光谱重构计算单元和偏振光谱显示单元;前端成像光路单元,用于将待测光转换为第一待测光;电压控制单元,用于提供电压;可调谐石墨烯偏振滤光单元,用于将第一待测光转换为第二待测光集;宽谱焦平面阵列探测单元,用于将第二待测光集转换为电流信息;偏振光谱重构计算单元,用于对电流信息进行计算处理,得到目标信息;偏振光谱显示单元,用于对目标信息进行图元化显示。可见,本申请有利于缩小偏振光谱成像装置的尺寸并提高集成度,可以提高小型化偏振光谱成像的效率和准确度。

    一种高光谱及偏振空间分布恢复的光谱偏振编码装置

    公开(公告)号:CN118533293A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410588287.8

    申请日:2024-05-13

    申请人: 浙江大学

    发明人: 马耀光 鲁铖涛

    摘要: 本发明公开了一种高光谱及偏振空间分布恢复的光谱偏振编码装置及其制备方法,所述光谱与偏振编码装置集成有以微透镜阵列为基底的多层曲面膜阵列和图像传感器,多层曲面膜阵列内壁面朝向图像传感器设置,多层曲面膜由至少两种材料的膜层交替叠加组成。多层曲面膜阵列的外壁面设有匹配介质层,匹配介质层与微透镜阵列的折射率匹配。入射光从多层曲面膜阵列的外壁面一侧入射,经每个多层曲面膜单元的光谱与偏振编码后在图像传感器处形成特征图案,对特征图案进行重构,获得不同空间位置的光谱与偏振信息。本发明装置具有体积小、制备流程相对简易、设计灵活、易扩展的优势,可满足各种应用场景下对高光谱成像和矢量光场探测的多样化需求。

    傅里叶光谱仪及其控制方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118533292A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202411017446.5

    申请日:2024-07-29

    IPC分类号: G01J3/02 G01J3/28

    摘要: 本发明提供一种傅里叶光谱仪及其控制方法,属于光谱仪技术领域,该光谱仪包括前置光路单元和光谱仪功能单元;所述前置光路单元包括光射入端和光输出端;所述光谱仪功能单元的表面设置有进光窗口;所述进光窗口面向所述前置光路单元的光输出端;所述前置光路单元用于引入太阳照射的光线,并调控射入所述光射入端的光线经过所述光输出端照射到所述光谱仪功能单元上形成光斑,直至所述光斑的中心点与所述进光窗口的中心点重合。本发明可以确保引入太阳光的光照强度达到最大,保障傅里叶光谱仪的正常工作,同时可以有效避免云层对光谱仪测量的干扰,提升了傅里叶光谱仪的场景适用性。