微型高分辨率光谱仪
    51.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106352982A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610757246.2

    申请日:2016-08-29

    CPC classification number: G01J3/2803 G01J2003/282

    Abstract: 本发明涉及一种微型高分辨率光谱仪,所述光谱仪包括:狭缝、准直透镜、棱镜、会聚透镜、线阵或面阵CCD传感器、反射镜组和法珀腔,其中:所述反射镜组使用两面反射镜,与法珀腔构成一循环光路系统,两面反射镜将法珀腔反射回来的光再次收集,使之重新反射至法珀腔,如此循环利用,实现更高的能量利用率。本发明利用法珀腔获得分辨率极高的光谱,通过设计循环光路系统,产生一系列不同入射角的光,经过法珀腔和会聚镜聚焦后,在探测面上产生一系列不同波长的分立的光谱输出,实现多波长通道的光谱测量。本发明不需要扫描,简化了机构,缩小了体积,提高了光谱测量系统的稳定性,又提高了测量速度。

    一种提高探测灵敏度的光谱测量CCD模块

    公开(公告)号:CN105333952A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510761783.X

    申请日:2015-11-10

    Abstract: 本发明提供了一种提高探测灵敏度的光谱测量CCD模块,包括具有像差校正和能量会聚功能的光学校准单元,所述光学校准单元设置在CCD之前;所述光学校准单元为常规柱面镜或非常规柱面镜,用于将影响灵敏度的沿着光谱高度方向的会聚位置与影响分辨率的沿着光谱宽度方向的聚焦位置均调节至CCD像元所在的位置上;所述非常规柱面镜是曲率不变厚度渐变的渐变厚度柱面镜,或者是厚度不变曲率渐变的渐变曲率柱面镜,或者是双胶合柱面镜。本发明设置具有校正像差和会聚能量功能的光学校正单元集成,显著提高探测光谱的灵敏度和分辨率。进一步的,通过制冷单元实现稳定控制温度以减小噪声和信号漂移。

    扩展光谱仪光谱测量范围方法及系统

    公开(公告)号:CN102967365A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210378650.0

    申请日:2012-10-08

    Abstract: 本发明提供了一种扩展光谱仪光谱测量范围方法及系统,采用切分球面反射镜产生两束或多束的平行光,令其以不同的角度入射光栅,在相同的衍射角度范围获得不同的衍射波长范围,同时切分得到的两块或以上球面反射镜的法线相对于弧矢面分别向上和向下有一个很小的倾斜角度放置,这样可以获得上下错开排列的两段或以上光谱;或者将两块或以上的光栅按不同的角度安装,使入射光栅的平行光以不同的角度入射于光栅,在相同的衍射角度范围获得不同的衍射波长范围,同时两块或以上光栅的法线相对于弧矢面分别向上和向下有一倾斜角度放置,以获得上下错开排列的两段或以上光谱,由探测器探测。本发明在光谱分辨率基本不变的情况下扩展了光谱测量范围。

    自动检测瓶装液体中杂质的系统和方法

    公开(公告)号:CN102914547A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210380188.8

    申请日:2012-10-09

    Abstract: 本发明提供了一种自动检测瓶装液体中杂质的系统和方法,采用多通道光影像模拟信号检测方法,其中:被测液体瓶依次装上圆形大转盘,大转盘以每分钟数转的速度匀速转动,被测液体瓶由电机带动绕自身轴线高速旋转后制动,液体瓶停止自转而液体由于惯性仍继续旋转;由光源、透镜、狭缝和柱面透镜组成的光发射单元和由阵列透镜和阵列探测器组成的光接受单元安装在与大转盘同步运动并快速返回的随动转台上,当随动转台与被测液体瓶保持相对静止时连续监测光强信号的变化,对连续测得的光强信号进行处理与分析,通过分析光强信号的变化判断是否有杂质存在。本发明能高效能地检测液体中的杂质异物,与机器视觉法相比,设备成本更低,系统更易于维护。

    玻璃缺陷的光学检测装置
    56.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1908638A

    公开(公告)日:2007-02-07

    申请号:CN200610030337.2

    申请日:2006-08-24

    Abstract: 本发明涉及一种玻璃缺陷的光学检测装置,利用激光束经柱面镜扩展成面光束,从被检玻璃厚度侧面入射玻璃,玻璃中或玻璃表面的缺陷诸如气泡、划痕等成为散射体,摄像头在计算机控制下对放置在载物平台上的被检玻璃进行正面拍摄,得到清晰的缺陷图像由计算机图像处理及识别软件进行判别,给出缺陷标记和提示。若在所述激光器和柱面镜之间增加由转镜及f-θ透镜构成的光学扫描机构,激光束先变换成沿柱面镜轴线方向的扫描光束,再经柱面镜展开成面光束射入玻璃,则可进行缺陷深度位置的检测。本发明装置简单,容易实现,尤其适用于压花玻璃的缺陷检测,还适用于对其它透明材料,如塑料、陶瓷、薄膜及晶体等进行内部缺陷检测。

    基于交替梯度下降算法的串扰荧光光谱分解方法

    公开(公告)号:CN116399836A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202211472386.7

    申请日:2022-11-23

    Abstract: 本发明提供一种基于交替梯度下降算法的串扰荧光光谱分解方法,包括:对样本的原始光谱数据进行预处理,得到光谱数据集,所述光谱数据集为n个样本的荧光光谱构成的实测光谱矩阵;依据串扰荧光光谱分析模型,将所述实测光谱矩阵对应的同型估计矩阵分解为三个特征矩阵;采用交替梯度下降的方法计算待求的因子矩阵,进而得到成分信息。本发明可以实现无监督模型训练和大量荧光光谱的光谱解耦,提高组分含量的定量精度。

    一种基于同视场的高维探测融合成像系统及方法

    公开(公告)号:CN116389920A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310368781.9

    申请日:2023-04-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于同视场的高维探测融合成像系统及方法,所述系统包括至少两个图像传感器、图像采集装置、图像处理装置,所述至少两个图像传感器被配置为在相近或相同的观测点对同一视场进行感知,每一个图像传感器分别与所述图像采集装置相连接,所述图像采集装置通过数据传输通道与所述图像处理装置相连接,将每一个图像传感器采集到的图像数据传输至所述图像处理装置,所述图像处理装置对各传感器共同覆盖的同一视场内的信息进行融合处理,形成高维融合图像。本发明能够更精准的探识环境及目标,经过融合处理后的高维信息图像能够弥补单一图像观测方法的能力不足,具有更强的目标分析与辨识能力。

    一种基于拉曼光谱的黄龙病快速检测方法

    公开(公告)号:CN115993354A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202310165551.2

    申请日:2023-02-27

    Abstract: 本发明提供一种基于拉曼光谱的黄龙病快速检测方法,包括:通过拉曼光谱获取柑橘叶片中黄龙病细菌的分布特点和规律;根据所述黄龙病细菌的分布特点和规律,在柑橘叶片中黄龙病细菌浓度最大处采集拉曼光谱;根据采集的拉曼光谱,建立关于健康柑橘叶片、黄龙病柑橘叶片和其他病症柑橘叶片拉曼光谱的主成分判别模型;根据采集的拉曼光谱,基于所述主成分判别模型进行诊断区分柑橘叶片疾病。本发明有助于提高黄龙病检测和诊断的效率和敏感性,提高黄龙病诊断准确率,可以实现柑橘叶片疾病的快速检测和分析诊断。

    一种准确校正荧光次级内滤效应的荧光定量分析方法

    公开(公告)号:CN115718087A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211465532.3

    申请日:2022-11-22

    Abstract: 本发明提供一种准确校正荧光次级内滤效应的荧光定量分析方法,包括:获取一系列浓度荧光物质溶液的荧光光谱和吸光度光谱;对所有光谱进行预处理,并设置校正荧光衰减吸收程度系数的考察范围和光谱畸变度的考察段;根据次级内滤效应荧光衰减吸收指数分析模型,利用吸光度光谱校正在考察范围内所有浓度下的荧光光谱,得到不同n值下校正后的荧光光谱;计算在考察范围内各浓度荧光光谱的畸变度;根据全浓度范围内的最小畸变度,确定此时的校正荧光吸收程度系数,即为nopt;利用吸光度光谱计算所有浓度下的当n=nopt时的荧光光谱,得到校正后的荧光光谱,进而得到待测溶液的浓度。本发明可以提高测量精度。

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