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公开(公告)号:CN102159926B
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN200980137125.6
申请日:2009-07-20
申请人: 国立科学研究中心 , 马克斯普朗克科学促进基金会
IPC分类号: G01J3/453
CPC分类号: G01J3/453
摘要: 本发明涉及一种干涉仪,该干涉仪包括:1)第一频率梳;2)适于与该第一频率梳相互作用以便生成干涉的第二频率梳;3)用于隔离这两个频率梳的频率分量中的频率分量子集之间的差拍信号的装置,这个频率分量子集优选但非必要地是第一频率梳的单条谱线和第二频率梳的单条谱线;4)用于监测这个差拍信号并将其用作采集单元装置的触发器或时钟的装置,该采集单元装置记录第一频率梳与第二频率梳的全部频率分量之间的差拍干涉信号。
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公开(公告)号:CN102906535A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201280001217.3
申请日:2012-04-26
申请人: 福斯分析股份公司
CPC分类号: G01J3/45 , G01J3/4535
摘要: 一种光谱仪(38),包括:一个扫描干涉仪(40,42,44),该扫描干涉仪具有一个光束分离器(40),该光束分离器用于将入射光辐射分成一个跟随反射光束路径的反射光束和一个跟随透射光束路径的透射光束;一个单色光辐射源(52),该单色光辐射源用于将一个基准光束沿着首先入射到该光束分离器(40)的一个第一表面(40’)上的一个第一传播路径(62)发射进入该干涉仪(40,42,44);一个观察光辐射源(46),该观察光辐射源用于将一个观察光束(64)沿着首先入射到该光束分离器(40)的该第一表面(40’)上的一个第二传播路径(66)发射进入该干涉仪(4,6,8;),并且在该第一表面(40’)处与该基准光束重叠;其中当首先并且同时入射到该第一表面(40’)处时,该辐射源(52;46)合作以在该第一表面(40’)处对应的第一(62)与第二(66)传播路径之间生成一个第一夹角(θ),该第一夹角大于该观察光束(64)的发散半角(α)。
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公开(公告)号:CN101050979A
公开(公告)日:2007-10-10
申请号:CN200710099439.4
申请日:2007-05-21
申请人: 北京理工大学
摘要: 一种全反射式高分辨率大视场傅立叶变换成像光谱仪的光路结构,整个装置由三反射式前置望远镜、入射狭缝、菲涅尔双面镜、三反射式后置准直镜、三反射式柱面镜、焦平面探测器等部分组成。三反射式前置望远镜将目标成像于一维狭缝上;狭缝的像投射到菲涅尔双面镜上,并被剪切为两束具有一定交角的相干光;这两束光再经过三反射式后置准直镜后成为平行光束并以一定角度投射到三反射式柱面镜;经过聚焦最后投射到焦平面探测器表面,形成一维干涉条纹分布和另一维的灰度图像分布。本发明装置具有高分辨率、宽视场、宽光谱范围、高光通量以及光学结构小型化的特点,特别适合于航空航天遥感对地观测领域的高光谱成像系统。
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公开(公告)号:CN1444726A
公开(公告)日:2003-09-24
申请号:CN01813602.8
申请日:2001-05-17
申请人: 生命扫描有限公司
CPC分类号: A61B5/1455 , A61B5/14532 , G01J3/453 , G01J3/4535 , G01N21/35 , G01N2021/3595
摘要: 提出了用于测定低透射率样品中至少一种分析物的存在和/或浓度的方法和设备。在这些方法中,由至少一个红外辐射源产生前向束和后向束或将其引入到干涉仪中。前向束通过样品、然后被收集、产生样品束,而后向束通过参照物、然后被收集、产生参照束。样品束和参照束或者光学重新组合成为零束、由单一检测器检测,或者通过两个单独的检测器检测后用电子方法归零。然后从检测到的零束推导出至少一种分析物的存在、更经常是推导出其浓度。还提出了实现上述方法的设备。本方法和设备适用于各种不同的应用,包括检测生理样品(如血液、组织及其衍生物)中一种或多种分析物的存在和数量。
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公开(公告)号:CN114341602B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202080061774.9
申请日:2020-08-28
申请人: 国立大学法人香川大学
发明人: 石丸伊知郎
摘要: 本发明通过物镜(15)将从物体面(S)的测定点发出的光整合为一个平行光束,通过移相器(19)将该平行光束分割为第一光束和第二光束,对该第一光束与该第二光束之间赋予光路长度差,并且使该第一光束和该第二光束朝向光检测器(21)的受光面射出。在与物镜(15)相关并与物体面光学共轭的面配置有遮光板(13),只有通过了该遮光板(13)的透光部的光去向物镜(15)。基于物镜的焦距、从移相器(19)到光检测器(21)的受光面的距离、光检测器的像素间距、像素的长度以及从测定点发出的光的波长范围内包含的规定波长,来设定遮光板(13)的透光部的横向长度、相邻的两个透光部的间隔。
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公开(公告)号:CN113376827B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202110691193.X
申请日:2018-07-06
申请人: 浜松光子学株式会社
IPC分类号: G02B26/08 , G02B27/14 , G02B7/182 , G01J3/453 , G01J3/45 , G01J3/14 , G01J3/10 , G01J3/06 , G01J3/02 , G01B9/02 , G01B9/02055 , B81B3/00
摘要: 反射镜组件(2)包括:含有基体(21)和可动反射镜(22)的反射镜器件(20);光学功能部件(13);和相对于光学功能部件(13)配置在与反射镜器件(20)相反侧的固定反射镜(16)。在反射镜器件(20)形成有构成分束器组件(3)与固定反射镜(16)之间的光路的第1部分的光通过部(24)。在光学功能部件(13)形成有构成分束器组件(3)与固定反射镜(16)之间的光路的第2部分的光透射部(14)。基体(21)的第2表面(21b)与光学功能部件(13)的第3表面(13a)彼此接合在一起。
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公开(公告)号:CN113376827A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110691193.X
申请日:2018-07-06
申请人: 浜松光子学株式会社
IPC分类号: G02B26/08 , G02B27/14 , G02B7/182 , G01J3/453 , G01J3/45 , G01J3/14 , G01J3/10 , G01J3/06 , G01J3/02 , G01B9/02 , B81B3/00
摘要: 反射镜组件(2)包括:含有基体(21)和可动反射镜(22)的反射镜器件(20);光学功能部件(13);和相对于光学功能部件(13)配置在与反射镜器件(20)相反侧的固定反射镜(16)。在反射镜器件(20)形成有构成分束器组件(3)与固定反射镜(16)之间的光路的第1部分的光通过部(24)。在光学功能部件(13)形成有构成分束器组件(3)与固定反射镜(16)之间的光路的第2部分的光透射部(14)。基体(21)的第2表面(21b)与光学功能部件(13)的第3表面(13a)彼此接合在一起。
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公开(公告)号:CN110312918B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201780059474.5
申请日:2017-09-26
申请人: 学术医疗中心
发明人: B·I·阿维茨
摘要: 揭示一种高分辨率单芯片光谱仪。本发明的实施例类似于傅里叶变换光谱仪;然而,本发明的实施例不具有移动部件。说明性实施例是具有多个嵌套的马赫‑曾德尔干涉仪MZI的光谱仪,其中所有MZI在其样本臂及参考臂中的每一者中共享至少一个表面波导区段。所述样本臂及参考臂中的光信号沿其长度在一系列离散位置处经由电光学控制方向耦合器分接,所述电光学控制方向耦合器在每一臂中由均匀长度波导部分分开,但其中所述均匀长度在所述样本臂及参考臂中是不同的,从而为每一MZI的所述臂提供不同路径长度差。来自所述样本臂及参考臂的分接光在低损耗光束组合器处重新组合,以产生作为所述臂中的时间延迟差的函数的光功率分配。
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公开(公告)号:CN113039414A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201980077473.2
申请日:2019-11-12
申请人: 罗伯特·博世有限公司
摘要: 本发明提出一种干涉仪装置(1),所述干涉仪装置包括:衬底(2);在所述衬底(2)上施加的中间层区域(3);第一镜装置(SP1)和第二镜装置(SP2),其中所述第一镜装置和所述第二镜装置相对彼此平面平行地对准并且以第一间距(d12)彼此间隔开并且被包围在所述中间层区域(3)内或者被布置在所述中间层区域上,其中所述中间层区域(3)在内部区域(IB)内在所述第一镜装置(SP1)之下和/或在所述第二镜装置(SP2)之下被移除;和横向结构化的电极(E),其中所述横向结构化的电极包括第一子区域(E1)和至少一个横向上与所述第一子区域分离的并且电绝缘的第二子区域(E2),其中所述第一子区域和所述第二子区域能够连接到不同电位,其中所述电极(E)布置成离所述第一或第二镜装置(SP1;SP2)有第二间距(d2),其中所述第一子区域(E1)在所述内部区域(IB)中延伸并且布置在所述中间层区域(3)上,而所述第二子区域(E2)则在所述中间层区域(3)的外部区域(AB)中延伸,从而使所述第一镜装置(SP1)和/或所述第二镜装置(SP2)能够通过所述第一子区域(E1)在所述内部区域(IB)中静电地并且平行于所述衬底(2)地移动并且所述第一间距(d12)是可变的。
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