Abstract:
The present invention provides a highly reliable spectral module. The spectral module (1) of the present invention comprises a substrate (2) for transmitting therethrough light incident on one surface (2a); a lens unit (3), having an entrance surface (3a) opposing the other surface (2b) of the substrate (2), for transmitting therethrough the light entering from the entrance surface (3a) after passing through the substrate (2); a spectroscopic unit (4), formed with the lens unit (3), for spectrally resolving and reflecting the light having entered the lens unit (3); a photodetector (4) for detecting the light reflected by the spectroscopic unit (4); and a support unit (8), disposed between the other surface (2b) and the entrance surface (3a), for supporting the lens unit (3) against the substrate (2). Since the support unit (8) forms a gap between the other surface (2b) and the entrance surface (3a) in the spectral module (1), the other surface (2b) and the entrance surface (3a) are prevented from coming into contact with each other and causing damages, whereby the spectral module (1) can improve its reliability.
Abstract:
Ein 3DBildeszeugungssystem bei dem von einer Lichtquelle (45') ein gepulster Strahl ausgesendet wird, von einem Objekt (44) reflektiert, und anschliessend zeitlich getaktet in einem multispektralen Bildsensor (40) aufgenommen wird. Aus der kombinierten Antwort bei verschiedenen Wellenlängen kann aus der Zeit messung und den 2D Bild aufnahmen ein 3D-Bild des Objektes erzeugt werden. Der multispektrale Bildsensor ist einem zweidimensionalen Array aus Superpixel ausgestattet wobei jeder Superpixel wenigstens fünf Sensorelemente aufweist mit jeweils einem Pixelsensor, einer Filterstruktur mit wenigstens einer strukturierten Schicht aus Metall oder polykristallinem Halbleitermaterial, die ansprechend auf elektromagnetische Strahlung eines Wellenlängenbereichs eine höhere Transmission durch die Filterstruktur zu dem Pixelsensor ergibt als für den Wellenlängenbereich umgebende Wellenlängen, wobei die wenigstens fünf Sensorelemente gemeinsam auf einem Halbleitersubstrat integriert sind und paarweise auf unterschiedliche Wellenlängenbereiche ausgelegt sind.
Abstract:
Ein 3DBildeszeugungssystem bei dem von einer Lichtquelle (45') ein gepulster Strahl ausgesendet wird, von einem Objekt (44) reflektiert, und anschliessend zeitlich getaktet in einem multispektralen Bildsensor (40) aufgenommen wird. Aus der kombinierten Antwort bei verschiedenen Wellenlängen kann aus der Zeit messung und den 2D Bild aufnahmen ein 3D-Bild des Objektes erzeugt werden. Der multispektrale Bildsensor ist einem zweidimensionalen Array aus Superpixel ausgestattet wobei jeder Superpixel wenigstens fünf Sensorelemente aufweist mit jeweils einem Pixelsensor, einer Filterstruktur mit wenigstens einer strukturierten Schicht aus Metall oder polykristallinem Halbleitermaterial, die ansprechend auf elektromagnetische Strahlung eines Wellenlängenbereichs eine höhere Transmission durch die Filterstruktur zu dem Pixelsensor ergibt als für den Wellenlängenbereich umgebende Wellenlängen, wobei die wenigstens fünf Sensorelemente gemeinsam auf einem Halbleitersubstrat integriert sind und paarweise auf unterschiedliche Wellenlängenbereiche ausgelegt sind.
Abstract:
Optical interferometer, and system including thereof, for real time high speed high resolution hyper-spectral imaging. Optical interferometer includes: beam splitter, fixed mirror, movable mirror, piezoelectric motor displacing movable mirror, distance change feedback sensor sensing and measuring change in distance of movable mirror along an axis, piezoelectric motor controller actuating and controlling piezoelectric motor; and thermomechanically stable optical interferometer mount (32A). Optical interferometer mount (32A) includes: fixed mount section (72) having thereupon mounting locations (76), (78), (84), of beam splitter, fixed mirror, distance change feedback sensor, respectively, and having inside thereof mounting location (82) of piezoelectric motor; and movable mount section (74) having mounting location (80) of movable mirror. Mount (32A) further includes spring or spring-like motion/direction stabilizing elements (86) connected to fixed mount section (72) and movable mount section (74), for stabilizing motion and/or direction of movable mount section (74) and of movable mirror during real time hyper-spectral imaging.
Abstract:
L'invention concerne un dispositif d'imagerie multispectrale comprenant une structure à multi-puits quantiques fonctionnant sur des transitions intersousbandes par absorption d'un rayonnement à une longueur d'onde lambda comprise dans un ensemble de longueurs d'ondes auxquelles est sensible ladite structure, ladite structure comportant une matrice de pixels élémentaires de détection caractérisé en ce que la matrice est organisée en sous-ensembles de quatre pixels élémentaires de détection (Eij), un premier pixel élémentaire de détection (P λ1 ) comportant un premier réseau diffractif (R λ1 ) sensible à un premier sous-ensemble de longueurs d'onde, un second pixel élémentaire de détection (P λ2 ) comportant un second réseau diffractif (R λ2 ) sensible à un second sous-ensemble de longueurs d'onde, un troisième pixel élémentaire de détection (P λ3 ) comportant un troisième réseau diffractif (R λ3 ) sensible à un troisième sous-ensemble de longueur d'ondes, un quatrième pixel élémentaire de détection (P Δλ ) ne comportant pas de réseau diffractif sélectif en longueur d'onde, les premier, second et troisième sous-ensemble de longueurs d'onde appartenant à l'ensemble de longueurs d'onde auquel est sensible ladite structure.
Abstract:
The invention relates to an optical spectral sensor for determining the spectral information of incident light, in particular in the visible and infrared spectral range, with at least one optoelectronic semiconductor arrangement and at least one metal film, which is surrounded by a dielectric, wherein the metal film has a periodic pattern, wherein the at least one optoelectronic semiconductor arrangement and the at least one patterned metal film are arranged in such a way that light to be detected initially passes through the patterned metal film and then impinges on the optoelectronic semiconductor arrangement, wherein the optical spectral sensor is formed in such a way that the spectral sensitivity is determined essentially by the optical properties of the patterned metal film.
Abstract:
Real time high speed high resolution hyper-spectral imaging. (a) electromagnetic radiation collimating element (16), collimating electromagnetic radiation (44) emitted by objects (12) in a scene or a sample (14); (b) optical interferometer (18), receiving and dividing collimated object emission beam, generating interference images, and piezoelectrically determining and changing magnitude of optical path difference of divided collimated object emission beam; optical interferometer (18) includes: beam splitter (20'), fixed mirror (22), movable mirror (24), piezoelectric motor (26), displacing movable mirror (24) along axis (60), distance change feedback sensor (28), sensing and measuring change in distance of movable mirror (24) along axis (60), piezoelectric motor controller (30), actuating and controlling piezoelectric motor (26); and thermo-mechanically stable optical interferometer mount (32A); (c) camera optics (34), focusing interference images of each optical path difference; (d) detector (36), recording interference images; (e) central programming and signal processing unit (38), and (f) display (40).
Abstract:
A spectroscopy device that separates input light into a plurality of wavelength ranges includes a metal body (10) with a hole or aperture (20; 21) which is open on the upper side. The hole or aperture (20; 21) is formed in a polygonal shape having at least a pair of opposite faces (11,12; 1103) not parallel to each other in horizontal cross-section, and inner side faces of the hole or aperture are finished as mirror-reflective surfaces (11,12; 1103). Polarized input light inputted from the opening to the hole or aperture is reflected by the reflection surfaces (11,12; 1103) and a standing wave is generated inside of the hole or aperture (20; 21) by self interference, whereby the input light is separated into a plurality of wavelength ranges.
Abstract:
Es wird eine Vorrichtung zur Trennung wenigstens zweier jeweils einen örtlichen Bereich abbildender Lichtbündel in einer Bildebene bereitgestellt, mit einer mikrooptischen Spalteinheit (11), die wenigstens zwei Spalte (11a, 11b) zum Hindurchlassen jeweils eines Lichtbündels (La, Lb) aufweist, wenigstens einer hinter der Spalteinheit angeordneten Ablenkeinheit (12, 12') mit einer Ablenkfläche (12a, 112a), die so angeordnet ist, dass jeweils nur ein Lichtbündel auf sie auftrifft, zum Ablenken des auftreffenden Lichtbündels, wobei die Spalteinheit (11) und die Ablenkeinheit (12, 12') als miteinander verbundene Schichten ausgebildet sind. Die Vorrichtung kann insbesondere in einem Spektrometer zur optischen Fernerkundung vorgesehen sein.