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公开(公告)号:CN108398186B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201810122991.9
申请日:2018-02-07
Applicant: 中国科学院光电研究院
Abstract: 本发明公开了一种自由曲面Offner凸面光栅光谱成像系统,包括:狭缝、主镜、凸面反射光栅、三镜和探测器,凸面反射光栅作为系统的孔径光阑;系统为像方远心结构,经过狭缝的入射到主镜后发生反射,经过反射后入射到凸面光,光线在凸面光栅处发生衍射,不同波长的一级衍射光入射到三镜上,并被三镜反射后到达探测器。系统采用自由曲面面形,主镜、凸面反射光栅与三镜均不存在偏心和倾斜,且主镜和三镜采用相同的面形结构,主镜和三镜构成一整块大的自由曲面反射镜,且该自由曲面反射镜和凸面反射光栅是同心配置。上述系统的结构简单,避免了由于反射镜倾斜和偏心给系统装调和对准带来的困难;还能有效的矫正球面Offner凸面光栅光谱系统很难矫正的残余像差。
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公开(公告)号:CN106644074A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611008548.6
申请日:2016-11-16
Applicant: 中国科学院光电研究院
CPC classification number: G01J3/2823 , G01B11/00 , G01B11/24 , G01J3/02 , G01J3/0262 , G01J3/42 , G01J2003/425
Abstract: 本发明公开了一种三维立体光谱成像系统,所述系统包括前置镜、狭缝和光谱仪,所述前置镜包括正视前置镜、第一斜视前置镜和第二斜视前置镜,且三个前置镜共用一个光谱仪和探测器,第一斜视前置镜和第二斜视前置镜与所述正视前置镜存在27°夹角;所述前置镜将远处目标成像到一次像面的狭缝上,在狭缝板上形成三条平行的狭缝;目标图像发出的光束由三条狭缝进入光谱仪后,三束光经过第一个曲面棱镜进行第一次色散,然后经过三个反射镜反射后再次入射到第二个曲面棱镜,进行第二次色散,再经过所述离轴校正镜校正后,最终被探测器阵列接收。上述系统能够同时获取探测目标的三维空间信息及光谱信息,并有效降低系统整体的复杂程度和研制成本。
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公开(公告)号:CN106441578A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611037128.0
申请日:2016-11-23
Applicant: 中国科学院光电研究院
CPC classification number: G01J3/2823 , G01J3/04
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤及Féry棱镜的一体化机载大视场高光谱成像系统,其特征在于,包括:前置镜、机械狭缝、一分N的面阵光纤传像束、N个光谱仪及N个探测器;所述光谱仪为含有曲面棱镜Féry棱镜的Offner中继成像系统;所述前置镜将远处目标物成像到一次像面处,机械狭缝放置于一次像面处,起到视场光阑的作用;一分N的面阵光纤传像束的入射端紧与机械狭缝耦合在一起,每一出射端均依次连有一个光谱仪及探测器。与目前常用的视场外拼接相比,该系统的结构紧凑、轻量化、简单化。
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公开(公告)号:CN103955059A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410199383.X
申请日:2014-05-12
Applicant: 中国科学院光电研究院
IPC: G02B27/00 , G02B15/163
Abstract: 本发明公开了一种变焦系统及变焦系统的凸轮曲线实现方法,其中,方法包括根据变焦系统的技术指标要求,确定前固定镜组的焦距、变倍镜组的焦距、补偿镜组的焦距以及后固定镜组的焦距,以及确定前固定镜组的结构、变倍镜组的结构、补偿镜组的结构以及后固定镜组的结构;确定变焦系统在不同焦距下,对应的多组前固定镜组焦点与变倍镜组焦点之间的距离L1、变倍镜组焦点与补偿镜组焦点之间的距离L2,以及补偿镜组焦点与后固定镜组焦点之间的距离L3;根据多组L1、L2以及L3得到凸轮曲线。使镜组以最小的移动距离来实现所需变倍比及结构上的小型化,而且凸轮曲线更易加工。
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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
Applicant: 中国科学院光电研究院
IPC: G01J3/28
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。
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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
Applicant: 中国科学院光电研究院
IPC: G02B27/00
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。
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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
Applicant: 中国科学院光电研究院
IPC: A61B5/0205
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。
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公开(公告)号:CN104236707B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201410490421.7
申请日:2014-09-23
Applicant: 中国科学院光电研究院
Abstract: 本发明涉及一种棱镜色散型成像光谱仪条带噪声的消除方法,将探测器对不同景物探测输出的每一帧原始数据做预处理得到多帧图像,将大量图像数据求平均,然后进行相对辐射定标系数的计算;对大量景物的响应数据进行叠加后,近似认为沿狭缝方向的每一行像元的响应数据相同,针对每一行进行分别的相对辐射定标,并将所有像元的相对辐射定标系数拼接后,得到整机的相对辐射定标系数,完成整机即棱镜色散型成像光谱仪的相对辐射定标;经相对辐射定标修正后的图像再进行后期的图像处理,即得到棱镜色散型成像光谱仪条带噪声消除后的图像。本发明消除成像光谱仪的探测器不均匀性及狭缝尘埃引入的条带噪声,对上述两种不同机制产生的条带噪声均有较好的消除效果。
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公开(公告)号:CN110081976A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910423663.7
申请日:2019-05-21
Applicant: 中国科学院光电研究院
Abstract: 本发明公开了一种大视场光栅棱镜光谱成像系统,包括狭缝、球面反射镜、平面反射镜、光栅棱镜模块、聚焦镜组、二级滤光片和探测器,经过所述狭缝的光束入射到所述球面反射镜后发生反射;经过反射后的光束入射到所述平面反射镜;经所述平面反射镜反射后的光束入射到所述光栅棱镜模块,在所述光栅棱镜模块处发生衍射,其中:不同波长的一级衍射光入射所述聚焦镜组,再经过所述二级滤光片后到达所述探测器,完成成像过程;所述光栅棱镜模块的前表面作为整个系统的孔径光阑,该孔径光阑位于所述球面反射镜的球心C处,且和所述光栅棱镜模块的入射面重合。该系统整体大小紧凑、重量轻、结构简单,像面未发生倾斜,有利于系统的装调。
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公开(公告)号:CN110031100A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910360420.3
申请日:2019-04-30
Applicant: 中国科学院光电研究院
IPC: G01J3/28
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。
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