一种机械双狭缝
    31.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107167240B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201710384588.9

    申请日:2017-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种机械双狭缝,安装于相机上,包括狭缝组合件(1)和狭缝座(2),狭缝组合件(1)通过紧固螺钉(3)固定于狭缝座(2)上;狭缝组合件包括:上缝板(11)、中缝板(12)与下缝板(13);上缝板(11)、中缝板(12)与下缝板(13)固定装配构成狭缝组合件(1)形成双狭缝;狭缝座(2)还包括一体的工艺尾座(21),在狭缝组合件(1)与狭缝座(2)固定后以狭缝组合件(1)的装调基准为基准,测量狭缝座(2)与相机配合处的实际加工去除尺寸,按照配合间隙小于0.006mm的要求对狭缝座(2)进行定心加工,完成后切除定心工艺尾座(21)。针对相机设计中双狭缝的应用而设计,有效的解决了该狭缝在实际中的应用,提高了整体光机系统的装调的精度并且降低了装调的难度,并且模块化,易于拆卸更换。

    量子点光谱成像系统
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106872035A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710146831.3

    申请日:2017-03-13

    CPC classification number: G01J3/2823

    Abstract: 本发明公开了一种量子点光谱成像系统,其包括:依次设置的前置望远镜、量子点阵列片和图像探测器;所述图像探测器位于前置望远镜的后焦面处,所述量子点阵列片是将具有不同光谱透过率特性的量子点材料沿光谱维方向平行制作在基底上,每一种量子点材料在光谱维方向上覆盖一行或多行探测器像素,形成一种量子点条带。该方案基于量子点的光谱成像系统,相对传统的光谱成像仪具有性能稳定、能量利用率高、结构简单、体积小、重量轻和成本低廉等优点,其有效的降低了系统的复杂程度和研制成本,适用于机载或星载设备,特别是满足载荷小型化的应用需求;此外,采用光谱重构算法也可以很好的还原入射光谱。

    一种成像光谱仪最佳像面检校方法及装置

    公开(公告)号:CN106500843A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611037478.7

    申请日:2016-11-23

    CPC classification number: G01J3/2823

    Abstract: 本发明公开了一种成像光谱仪最佳像面检校方法及装置,其采用步进扫描平行光管分划板位置,通过三维旋转台调整平行光管与成像光谱仪光轴的夹角,通过离焦测量以及软件分析处理来检测成像光谱仪的最佳像面位置,无需频繁移动成像光谱仪探测器的位置,使检测工作强度大大降低;并且,还采用计算成像光谱仪的不同视场不同波长MTF最大值的方法拟合成像光谱仪的最佳成像像面,检测精度有显著提高;同时,采用特制的分划板,可以用于成像光谱仪综合像差、谱线弯曲以及色畸变的综合评测;此外,采用光纤传像束耦合不同波长的单色光,可以用于成像光谱仪的光谱位置的快速标定,可用于成像光谱仪野外光谱标定。

    一种色散型光谱成像仪谱线弯曲校正方法及装置

    公开(公告)号:CN104316183A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410648131.0

    申请日:2014-11-15

    Abstract: 本发明公开一种色散型光谱成像仪谱线弯曲校正方法及装置,其中校正方法包括计算第m列所有光谱通道中心波长与无偏离中心波长λj之间的欧氏距离,选择距离最小的位置点s及中心波长为λm,s,在相邻的光谱通道上选择与s相邻的位置点及中心波长;计算s对应的中心波长λm,s与无偏离中心波长λj之间的欧氏距离,以及相邻位置点对应的中心波长与无偏离中心波长λj之间的欧氏距离;根据上述距离计算结果计算s对应的中心波长λm,s的反距离权重值,以及相邻位置点对应的中心波长的反距离权重值;根据上述反距离权重值计算结果计算第m列对应无偏离中心波长λj的光谱辐射能量值。采用反距离权重法进行谱线弯曲校正,可以提高校正光谱的精度,算法简单,计算速度快。

    一种推扫色散型成像光谱仪的快速绝对辐射定标方法

    公开(公告)号:CN104101430A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201410323960.1

    申请日:2014-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种推扫色散型成像光谱仪的快速绝对辐射定标方法,通过采用钨灯与氙灯的组合作为光源,调整两种光源的亮度比例可以得到不同光谱特征的光源,弥补了仅由钨灯做光源时短波波段辐亮度低的不足;并在采集过程中,多次调节钨灯与氙灯的亮度比例,这种调节不需要精确的控制,只保证亮度比有所改变即可,因此可在短时间内完成,分别测试成像光谱仪的响应,并用标准光谱辐射度计进行监测,这种数据采集方式可提供多组光谱特征不同的数据,计算绝对辐射定标系数时便可以从中择优使用;最后,在计算绝对辐射定标系数时,从实验数据中选择成像光谱仪响应最高的一组,定标精度得到保证,计算过程全部由计算机完成,保证了计算效率。

    一种多维度短波红外光谱成像检测装置

    公开(公告)号:CN110031100B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201910360420.3

    申请日:2019-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种多维度短波红外光谱成像检测装置,其中:焦面可调平行光管的靶面位置能在一定范围内调节;滤光片设置在所述焦面可调平行光管的出光口处;在所述滤光片的后面放置所述被测光谱成像系统;成像相面模拟板放置于所述被测光谱成像系统的相面位置,在该成像相面模拟板的另一面放置所述反射式成像显微系统;在所述反射式成像显微系统的出光口处放置所述短波成像探测器,通过所述短波成像探测器来接收所述反射式成像显微系统处理后的成像图。该装置可以有效解决短波红外光学设计理论验证和结构装调验证,且装置搭接简单,极大的提高了检测精度,并降低了检测难度。

    基于波前校正的透云雾成像方法

    公开(公告)号:CN108594429A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810332710.2

    申请日:2018-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于波前校正的透云雾成像方法,包括:通过调制空间光调制器对云雾破坏的波前进行校正,再后配透镜与探测器实现点光源物点成像,此时该点发出的波面已经被恢复;由于光学记忆效应,该点附近一定范围内的点所发出的光波也得到了不同程度的校正,从而实现透云雾成像。该方法相比传统的方法,不需要任何的先验知识就可以透过云雾清晰成像,适用环境广泛,具有广泛的发展空间和应用前景。

    基于光谱成像仪的心率和呼吸率测量方法

    公开(公告)号:CN107669253A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201711131964.X

    申请日:2017-11-15

    CPC classification number: A61B5/0205 A61B5/68 A61B5/7207 A61B5/7257

    Abstract: 本发明公开了一种基于光谱成像仪的心率和呼吸率测量方法,包括:通过对光谱成像仪对指定的人体敏感区域拍摄视频,获得不同谱段下指定的人体敏感区域的连续视频;对每一谱段的每一帧中指定的人体敏感区域内的像素点做灰度平均,并以帧数为变量绘制成灰度均值时域曲线,再结合光电容积脉搏波标记法原理测量出不同谱段下的脉搏波信号;对每一谱段下的脉搏波信号进行处理得到抑制运动干扰后的脉搏波信号,将抑制运动干扰后的脉搏波信号做傅里叶变换,分别选取指定范围内的波峰对应的频率作为心率和呼吸率。该方法可以有效地抑制运动干扰,有效地提高心率和呼吸率测量的准确性。

    一种高分辨力与自校准光谱共焦位移测量系统

    公开(公告)号:CN106802129A

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201611263540.4

    申请日:2016-12-30

    CPC classification number: G01B11/02

    Abstract: 本发明公开了一种高分辨力与自校准光谱共焦位移测量系统,通过运用高色散玻璃材料色散与波长之间的非线性,实现Fery棱镜光谱仪光谱分辨率非线性与折射式色散物镜色散距离非线性相互补偿,实现轴向测量距离与探测器像元之间的线性对应,从根本上解决了测量距离的线性问题,有助于平衡系统在全测量范围的灵敏度,不改变分辨力的同时量程可以扩大到原来的两倍。此外,采用多波段光纤耦合技术,将宽波段光源与特定波长激光光源耦合单光纤输出,特定激光波长与宽波段光源严格共用光谱共焦显微系统光路,可以实现光谱仪谱线位置的自标校,可以有效提高在线检测时光谱测量精度。

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