一种用于光谱成像仪的光谱定标装置

    公开(公告)号:CN102353447B

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201110206996.8

    申请日:2011-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于光谱成像仪的光谱定标装置。宽波段光源(1)发出的光束经光阑(2)和准直透镜(3)后,照射到波长调谐滤光片(4)上,输出呈梳状分布的具有不同波长的多个窄带光信号,经宽波段带通滤光片(5)进行光强调整后,从积分球入射光孔(6)进入积分球(9)进行退偏和空间均匀性处理,积分球出光孔(8)输出面光源;待测光谱成像仪放置在出光孔(8)处进行光谱定标。该装置利用双折射晶体进行光透过率调制,可对通带峰值位置和带宽大小进行调节,能够在宽波段范围内提供随波长变化的多个窄带光强信号,对光谱成像仪光谱定标时不需要波长扫描,可实现一次成像完成波长定标,并适合于大视场、大口径的光谱成像仪定标使用。

    用于导弹探测识别的大视场光学成像方法及其系统

    公开(公告)号:CN103513409A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201310522502.6

    申请日:2013-10-29

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于导弹探测识别的大视场光学成像方法及其系统。该光学系统搭载于导弹,用于对目标的探测与识别。它包括光学玻璃球罩、两块折叠平面反射镜、带通滤光片、电控光阑和改进型的匹兹万结构物镜;改进型的匹兹万结构物镜由两组双胶合透镜组和一片弯月透镜构成。该系统采用两块折叠平面镜,减小了系统长度,安装与装调容易,稳定性好;在满足导弹预留空间要求的同时,能有效降低杂光系数。系统工作于宽波段和宽温度范围,通过选择合理的玻璃材料,减小色差和与视场相关的像差。本发明采用折反射式的光学结构,简单紧凑,适用于较宽的近红外波段,适应温度范围广,具有色差小、消热差能力强、畸变小、成像性能优等特点。

    一种用于消光的光纤面板
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103323911A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310122940.3

    申请日:2013-04-10

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于消光的光纤面板,它由若干根光纤纵向排列熔凝组合而成;所述的光纤,其结构为在纤芯的外表面涂覆包层,纤芯材料的折射率大于包层材料的折射率;在包层上再涂覆聚丙烯酸酯消光层;光纤面板沿光线入射方向依次为前端面和后端面,两个端面可以为任意面型轮廓。本发明采用光纤面板实现了对大于成像光线入射角的非成像光线完善消光,能有效抑制并消除光学系统成像过程中的杂光;其形状可根据光学面型设计,结构紧凑,能灵活应用到各类光学系统。

    一种用于偏振成像仪的分孔径光学镜头

    公开(公告)号:CN103197403A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310149632.X

    申请日:2013-04-26

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于偏振成像仪的分孔径光学镜头。它包括共孔径镜头组、分孔径组及探测器;共孔径镜头组包括两组光焦度为正的镜头;分孔径组包括具有相同结构的四个偏振通道,每个偏振通道包括一组偏振分析元件和一个子镜头组,偏振分析元件放置于子镜头组前,每组偏振分析元件包括偏振片及四分之一波片。本发明通过偏心分孔径方案同时实现分光与成像,四个分孔径子镜头组具有相同的光学特性,不受外界环境扰动干扰,偏振测量精度高,可用于探测运动或变化的目标,或可用于探测器处于运动等环境中。可一次成像获取目标的偏振特性,速度快,并采用一个CCD获取四幅不同偏振态的强度图像,具有结构紧凑,体积小,稳定性好等优点。

    一种用于光学传递函数测量的光谱目标发生器

    公开(公告)号:CN102288391B

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201110206997.2

    申请日:2011-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于光学传递函数测量的光谱目标发生器,包括照明光源、光谱控制组件、积分球、测试靶标和扩束物镜等。光谱控制组件对照明光源发出的宽波段光源的光谱组成及各组分的强度进行控制后,调整各单色光的强度在整个光谱分布范围内的权重,输出不同波长的单色光,经会聚透镜会聚至积分球,混合成复色光后照明测试靶标,再经扩束物镜,得到满足光学传递函数测试光谱要求的测试目标光束。它能根据光学传递函数测试光谱要求,调节目标照明光源的光谱特性,产生满足要求的测试目标,具有结构简单、紧凑,调整方法简单、测试速度快等优点;采用数字化控制,通用性强,适用于各种光学系统的光学传递函数测量。

    一种偏振-超光谱压缩成像方法与系统

    公开(公告)号:CN102155992B

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201110083836.9

    申请日:2011-04-02

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种偏振-超光谱压缩成像方法与系统,沿光线传递方向,依次设置有物镜、偏振调制器、准直镜、第一线形色散器件、第一凸透镜、空间调制掩模板、第二凸透镜、第二线形色散器件、透镜和探测器,所述物镜使目标成像于偏振调制器。成像方法包括下列步骤:将目标成像在偏振调制器上,出射光经准直后进行第一次色散,对色散后的光信号先进行空间调制,再进行第二次色散,最后投射到探测器上,由计算机采集,完成数据解算,恢复目标物的四维数据信息。本发明实现了偏振调制控制下一定视场的超光谱三维数据立方体瞬时压缩成像,探测器接收的数据量大幅降低,提高了系统的信噪比,尤其有利于光强弱、散射强的目标成像。

    一种测量大数值孔径显微物镜调制传递函数的装置及方法

    公开(公告)号:CN101893509A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010225748.3

    申请日:2010-07-14

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种测量光学系统调制传递函数的技术,特别涉及一种测量大数值孔径显微物镜调制传递函数的装置及方法。该装置所述的像分析仪(11)包括扫描刀口(8)、扫描控制器(9)、积分球(10)、半导体光电探测器(12)和锁相放大器(13);扫描刀口(8)安装在积分球(10)的开口前面;扫描控制器(9)接收由控制及数据处理系统(14)发出的控制信号,驱动刀口运动;半导体光电探测器(12)安装在积分球(10)的内壁上,其输出的电流信号经锁相放大器(13)处理后输入到控制及数据处理系统(14)。该装置结构简单,功能扩展性好,工作波段宽,且使用方便,还可用于光学系统调制传递函数的测量。

    方形光纤阵列快照式成像光谱仪、成像和光谱重构方法

    公开(公告)号:CN116399449B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202310284455.X

    申请日:2023-03-22

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供一种方形光纤阵列快照式成像光谱仪、成像和光谱重构方法,其中方形光纤阵列快照式成像光谱仪包括前置镜头,用于采集目标场景的图像;方形光纤阵列,用于对图像进行采集并将采集的面阵图像分割与排列为线阵图像;光谱仪,用于对线阵图像进行分光成像;探测器,用于采集分光成像中的每根光纤的色散光谱图像数据。本发明用于提高对运动目标、弱信号目标的高光谱探测精度,或用于便携式和运动平台等稳定性较差的平台来避免平台振动等因素引起的光谱图像质量差的问题,解决了现有技术中场积分型快照式成像光谱仪存在的采样离散、空间分辨率低、能量损失等问题。

    方形光纤阵列快照式成像光谱仪、成像和光谱重构方法

    公开(公告)号:CN116399449A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310284455.X

    申请日:2023-03-22

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供一种方形光纤阵列快照式成像光谱仪、成像和光谱重构方法,其中方形光纤阵列快照式成像光谱仪包括前置镜头,用于采集目标场景的图像;方形光纤阵列,用于对图像进行采集并将采集的面阵图像分割与排列为线阵图像;光谱仪,用于对线阵图像进行分光成像;探测器,用于采集分光成像中的每根光纤的色散光谱图像数据。本发明用于提高对运动目标、弱信号目标的高光谱探测精度,或用于便携式和运动平台等稳定性较差的平台来避免平台振动等因素引起的光谱图像质量差的问题,解决了现有技术中场积分型快照式成像光谱仪存在的采样离散、空间分辨率低、能量损失等问题。

    一种制作米量级光栅的系统及方法

    公开(公告)号:CN108318954A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810312061.X

    申请日:2018-04-09

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明属于信息光学领域,涉及一种宽光束扫描曝光系统与方法,为解决制作米级光栅曝光时间过长引起的时效性差以及环境不确定性导致扫描条纹对比度下降问题,采用干涉条纹扫描技术无缝连续拼接光栅;在扫描曝光过程中,运用多维条纹锁定技术,始终以扫描曝光过的潜像光栅的潜像条纹作为锁定条纹,直至扫描曝光结束;在移动曝光中实现了实时闭环的锁定第一曝光光束与第二曝光光束的相位差,条纹周期、以及第一曝光光束与第二曝光光束夹角,从而在一个扫描周期即可获得高质量的且受环境因素影响小的无缝拼接米级光栅;光束整形压缩柱面系统的使用有效增加了光束的利用率,同时保证光束的波面质量,大大缩短了米量级光栅的制备时间。

Patent Agency Ranking