基于数字微镜器件的多通道多目标超光谱成像方法及系统

    公开(公告)号:CN101303291A

    公开(公告)日:2008-11-12

    申请号:CN200810123115.4

    申请日:2008-06-05

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字微镜器件的多通道多目标超光谱成像方法,其特征在于:将目标成像于一狭缝平面上,出射光经准直成平行光,分光成紫外光、红外光、可见光,分别经各自分光光栅衍射形成色散,再聚焦于对应的数字微镜器件上,由计算机控制数字微镜器件的微镜翻转状态,开态位置的出射光投射到探测器上,经数据采集处理,用于成像及后期处理。在装置中,通过设有二向色性滤光片的多胶合棱镜,实现上述紫外、红外、可见光的分光。本发明实现红外、可见、紫外三波段的图像信息获取,在不影响目标区域光谱探测质量的前提下,解决了光谱成像数据过于庞大的问题,有利于实现多目标的识别与实时追踪。

    一种色散模块的设计方法及多狭缝光谱共焦测量系统

    公开(公告)号:CN118210142A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410261041.X

    申请日:2024-03-07

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供一种色散模块的设计方法及多狭缝光谱共焦测量系统,涉及光学传感器技术领域,该方法包括设计一种光阑外置的宽波段大视场像方远心的色散镜头,将其作为第一色散单元,第一色散单元设计完成后在光阑位置将其左右翻转得到第二色散单元,再将其90度旋转,得到第三色散单元;将第一色散单元、第二色散单元、第三色散单元按照T型排布,偏振分束器放在光阑位置处,并在偏振分束器和第二色散单元之间放置四分之一波片,完成色散模块的设计。本发明设计的色散模块提高了能量利用率。通过重新设计多种不同的第二色散单元,并将其与保留的第一色散单元的光阑重叠拼接在一起,得到多种性能的色散模块。

    一种快照式光谱共焦位移传感器色散镜头及其设计方法

    公开(公告)号:CN114994881B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202210724153.5

    申请日:2022-06-24

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种快照式光谱共焦位移传感器色散镜头及其设计方法,包括:拼接设置的第一镜头和第二镜头,将n组第一镜头和第二镜头拼接,可以实现2n倍第二镜头具有的轴向色散;所述第二镜头为像方远心镜头,所述第二镜头的物空间的焦点处设置有光阑,所述第二镜头具有轴向色散;所述第一镜头与第二镜头相对于所述光阑呈镜像对称设置。其将快照式光谱共焦位移传感器色散镜头分成第一镜头和第二镜头,并且第一镜头与第二镜头是镜像对称的关系,设计难度低,轴向位移与波长的线性度好。

    一种快照式光谱共焦位移传感器色散镜头及其设计方法

    公开(公告)号:CN114994881A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210724153.5

    申请日:2022-06-24

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种快照式光谱共焦位移传感器色散镜头及其设计方法,包括:拼接设置的第一镜头和第二镜头;所述第二镜头为像方远心镜头,所述第二镜头的物空间的焦点处设置有光阑,所述第二镜头具有轴向色散;所述第一镜头与第二镜头相对于所述光阑呈镜像对称设置。其将快照式光谱共焦位移传感器色散镜头分成第一镜头和第二镜头,并且第一镜头与第二镜头是镜像对称的关系,设计难度低,轴向位移与波长的线性度好。

    一种三维角度测量方法及其装置

    公开(公告)号:CN110672061A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910975380.3

    申请日:2019-10-14

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维角度测量方法及其装置。激光器发出的光束经扩束准直镜、分束器后,一路传输至消光器,另一路传输至移动部件;移动部件为长角镜前设置半透半反镜或膜,光束一部分经反射后返回固定部件,进入第一探测器,另一部分光束进入长角镜的内部传输,经两次全反射面反射后,再传输到固定部件,进入第二探测器。固定部件作为测试时的基准,移动部件置于被测物体并随物体同步运动,采用对光斑位移的直接测量方法,再通过激光测距仪测量固定部件与移动部件之间的距离,经计算处理,可实现高频率、同时测量俯仰、翻滚、偏摆三维角度,适用于动态目标的测量和对振动目标的高速测量。测量装置不受透镜焦距限制,体积紧凑。

    一种数字可控光谱光源系统及其调控方法

    公开(公告)号:CN103698007B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310748532.9

    申请日:2013-12-31

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种数字可控光谱光源系统及其调控方法。将宽光谱光源发出的光辐射信号耦合后输入到分光数字选通子系统,对输入的信号进行色散分光和数字化调制选通处理后,输出光谱信号至光谱检测子系统,对接收到的光谱信号进行实时监测,并将光谱信号反馈至控制处理子系统;控制处理子系统将接收到的光谱信号与目标光辐射信号比对,依据两者的差异实时补偿控制分光数字选通子系统中数字化选通装置的状态,对光谱光源系统的输出光辐射信号的光谱构成与强度进行实时校准和调制。本发明提供的数字可控光谱光源系统,具有输出光谱失真度小、数字化控制程度高、结构紧凑、实时性好的特点。

    一种用于偏振成像仪的分孔径光学镜头

    公开(公告)号:CN103197403B

    公开(公告)日:2015-01-21

    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。

    一种近红外波段消热差光学镜头

    公开(公告)号:CN103197405A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310122964.9

    申请日:2013-04-10

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种近红外波段消热差光学镜头,采用匹兹万结构型式,它的工作波段为0.72μm~1.0μm;工作环境温度范围为-45℃~60℃;其结构为:沿光路入射方向,分别为孔径光阑,第一块、第二块、第三块、第四块和第五块透镜,透镜对应的折射率依次为n1=1.552,n2=1.755,n3=1.618,n4=n5=1.755;其中,第一块透镜与第二块透镜构成第一组双胶合镜组,第三块透镜与第四块透镜构成第二组双胶合镜组;两组双胶合镜组与第五块透镜的光焦度归一化的取值范围依次为0

    一种测量调制传递函数的装置及方法

    公开(公告)号:CN101782457B

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201010125698.1

    申请日:2010-03-10

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种测量调制传递函数的装置及其方法。该装置的分辨率板置于平行光管的支架上,位于平行光管截面内中心位置,其外框为正方形,分辨率板上的图形为同心、不同间距及宽度的明暗相间的环状条纹。测量方法是以所需测量方向的方位角θ为中心,在该方位角的左右两个方向分别延续微量角度作为处理区域,对分辨率板在该处理区域内的空间方向、空间频率的环状条纹区域图像进行测量,经数据处理,统计出其图像灰度值的极大值与极小值,得到该所需测量方向范围内图像的对比度,计算得到调制传递函数值。本发明采用分辨率板的环状分辨率图形,不仅能测得光电仪器水平、垂直两个方向上的MTF数值,并且能测得其任何空间方向上的MTF数值。

    一种用于光学系统成像过程中的消杂光面板

    公开(公告)号:CN102183803A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201110124434.9

    申请日:2011-05-14

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于光学系统成像过程中的消杂光面板。它为薄板形单一主体结构,沿光线入射方向,薄板的两个端面依次为前端面和后端面;薄板上有多个贯通前后端面的微小通光孔;前端面和后端面的面型可根据需要做成不同面型。它可以单独使用在光学系统的镜片之间,也可以在端面进行曲率加工,使面板的端面曲率与光学系统的镜片曲率接近或一致,通过胶合和镜片连接在一起;光学镜片间隔中可以一次多次使用本面板;面板可以放置在镜片与探测器的焦平面之间单独使用,也可以通过粘结使面板和焦平面进行胶合,消除焦平面带来的杂光,使用灵活,且使用该装置几乎不会额外增加光学系统的重量和体积。

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