一种成像光谱仪
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103954358A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410199179.8

    申请日:2014-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种成像光谱仪,包括第一Fery棱镜、第一主反射镜、次反射镜、第二Fery棱镜、第二主反射镜:经过狭缝进入的光经所述第一Fery棱镜透射后到达所述第一主反射镜,经所述第一主反射镜反射后到达所述第一Fery棱镜,由所述第一Fery棱镜透射后到达所述次反射镜,由所述次反射镜反射后到达所述第二Fery棱镜,由所述第二Fery棱镜透射后到达所述第二主反射镜,由所述第二主反射镜反射后到达所述第二Fery棱镜,由所述第二Fery棱镜透射后到达成像面实现成像。基于两次通过同一个Fery棱镜进行色散,减小系统的体积和重量,获得大视场,大的色散宽度。

    一种次镜改进型成像光谱仪

    公开(公告)号:CN104729711B

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201510172162.8

    申请日:2015-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种次镜改进型成像光谱仪,包括入射狭缝、第一牛角镜、第一主反射镜、第二牛角镜、第三牛角镜、第二主反射镜和像面;经过入射狭缝的光束通过第一牛角镜进行色散,再经第一主反射镜反射,后经第一牛角镜透射,又一次色散,进入第二牛角镜,经过第二牛角镜后表面反射再折射,进入第三牛角镜进行色散,经由第二主反射镜进行反射,再经过第三牛角镜进行色散成像到高光谱成像仪的像面位置处。本发明有效的增加了色散宽度,提高了光谱分辨率,减小了系统体积,解决了大视场与小型化、高光谱分辨率的关键技术问题,同时能有效减小系统的谱线弯曲和谱带弯曲,给后续数据处理提供方便。

    自由曲面Offner凸面光栅光谱成像系统

    公开(公告)号:CN108398186A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810122991.9

    申请日:2018-02-07

    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。

    自由曲面Offner凸面光栅光谱成像系统

    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

    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。

    一种次镜改进型成像光谱仪

    公开(公告)号:CN104729711A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510172162.8

    申请日:2015-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种次镜改进型成像光谱仪,包括入射狭缝、第一牛角镜、第一主反射镜、第二牛角镜、第三牛角镜、第二主反射镜和像面;经过入射狭缝的光束通过第一牛角镜进行色散,再经第一主反射镜反射,后经第一牛角镜透射,又一次色散,进入第二牛角镜,经过第二牛角镜后表面反射再折射,进入第三牛角镜进行色散,经由第二主反射镜进行反射,再经过第三牛角镜进行色散成像到高光谱成像仪的像面位置处。本发明有效的增加了色散宽度,提高了光谱分辨率,减小了系统体积,解决了大视场与小型化、高光谱分辨率的关键技术问题,同时能有效减小系统的谱线弯曲和谱带弯曲,给后续数据处理提供方便。

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