干涉仪元件、光谱仪和用于运行干涉仪的方法

    公开(公告)号:CN112840186A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201980069520.9

    申请日:2019-10-22

    摘要: 本发明涉及一种用于在光谱仪(100)中使用的干涉仪元件(125),其中,所述干涉仪元件(125)具有微机械式法布里‑珀罗滤波元件(FPI1、FPI2),所述法布里‑珀罗滤波元件至少具有第一镜元件(135)、第二镜元件(140)和第三镜元件(145),所述第一镜元件、所述第二镜元件和所述第三镜元件串联地布置在所述干涉仪元件(125)的光路(120)中,并且其中,所述第一镜元件(135)与所述第二镜元件(140)之间的第一间距(160)和/或所述第二镜元件(140)与所述第三镜元件(145)之间的第二间距(165)能够被改变。

    光学仪器中的镜对准
    102.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111656243A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201880088042.1

    申请日:2018-12-28

    发明人: J·M·考菲

    摘要: 本公开是关于一种镜组件,其具有一个或多个运动轴线并包含可移动镜并且所述镜与正交于其运动轴线的平面形成锐角。所述镜组件可包含:第一反射镜表面,所述第一反射镜表面在入射光路上可移动并与正交于其运动轴线的平面形成锐角;以及第二反射镜表面,所述第二反射镜表面在出射光路上可移动并与正交于其运动轴线的平面形成锐角,并且可以线性平移的方式移动,以便以生成正常干涉图的方式扫描干涉仪中的所述镜。

    静态式傅立叶变换光谱仪
    103.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107949776B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201680040186.0

    申请日:2016-02-24

    发明人: 麦可·史查德

    IPC分类号: G01J3/453 G01J3/02

    摘要: 本发明涉及一种静态式傅立叶变换光谱仪(1),包括分束器(2)、镜装置(3)和聚光器件(4),其中所述分束器(2)将输入光束(5)分成第一支路(6)并分成第二支路(7),其中所述第一支路(6)被所述分束器反射,且所述第二支路(7)穿过所述分束器(2),其中所述第一支路(6)在所述镜装置(3)处反射之后在不偏转的情况下延伸到所述汇聚光学单元(4),其中所述第二支路(7)在穿过所述分束器(2)之后在不偏转的情况下延伸到所述汇聚光学单元(4),且其中所述聚光器件(4)使所述第一支路(6)和所述第二支路(7)合并以用于干涉(13)。

    光谱仪中的噪声抑制
    104.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111033195A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201880055887.0

    申请日:2018-06-21

    IPC分类号: G01J3/18 G01J3/28 G01J3/453

    摘要: 公开了用于检测样本辐射的一个或多个波长分量的光谱仪。该光谱仪包括:检测器,该检测器包括像素的二维直线阵列,用于基于收集的样本辐射生成代表图像的信号;一个或多个光学组件,该一个或多个光学组件被布置成基于样本辐射的光谱特征形成空间图案,该空间图案包括多个对准的基本平行的条纹,该多个条纹的取向相对于二维直线阵列具有非零歪斜角;以及分析器,该分析器被布置成接收信号并提供与一个或多个波长有关的输出。该光谱仪抑制检测器中的列/行噪声。还公开了在从检测器阵列提取并处理信号时抑制噪声的方法。

    波长编码的层析技术
    105.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105814399B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201480055388.3

    申请日:2014-10-13

    申请人: 香港大学

    发明人: 黄建业 张驰

    IPC分类号: G01B9/02 G01J3/453

    摘要: 提供了用于非侵入式光学成像的系统和方法。一个或多个时间透镜可用于执行光学傅立叶变换,并且时间至波长转换可以生成波长编码的光学散射的图像,类似于光学相干层析技术。该光学傅立叶变换提供了改进的轴向分辨率并且简化了数据采集之后的数字信号处理。

    基于双周期阶梯相位反射镜的红外偏振干涉成像光谱仪

    公开(公告)号:CN108168704B

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201711380877.8

    申请日:2017-12-20

    摘要: 基于双周期阶梯相位反射镜的红外偏振干涉成像光谱仪,涉及红外偏振成像光谱测量仪器技术领域,解决现有目标场景中偏振信息、图像信息和光谱信息的同时获取以及偏振成像光谱仪器的微小型化与集成化问题,包括准直镜、四通道偏振器、四通道成像镜、分束器、平面反射镜、双周期阶梯相位反射镜、中继成像镜和面阵探测器,本发明通过四通道偏振器、四通道成像镜与双周期阶梯相位反射镜之间的光场耦合实现对像场偏振与干涉的调制,从而获取目标场景的四通道偏振干涉图像,通过一次扫描即可获取目标场景的偏振、图像和光谱信息,具有微小型、轻量化、结构简单、集成度高、测量速度快、信息量多等优点。

    基于高分辨率集成光学器件的光谱仪

    公开(公告)号:CN110312918A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201780059474.5

    申请日:2017-09-26

    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。

    干涉分光光度计以及双光束干涉仪

    公开(公告)号:CN110243474A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910172888.X

    申请日:2019-03-07

    发明人: 横田佳澄

    摘要: 提供干涉分光光度计以及双光束干涉仪,消除由于周期性的噪声而在谱中出现的伪峰。具备:双光束干涉仪,根据多波长光生成干涉光,包括将多波长光分为两束的分束器、固定镜、移动镜以及移动镜驱动部;检测部,每当分为两束的光的光路长度差变化固定值时检测干涉光的强度并输出强度信号;速度变更部,每当移动镜进行一次至多次往复移动或单程移动时,使移动镜的移动速度变更规定值;信号保存部,以与移动镜的一次至多次往复移动或单程移动对应地进行的检测部的一系列的检测动作为一次的检测动作,将在多次的检测动作中得到的干涉光的强度信号分别与光路长度差相关联地保存;信息提取部,从信号保存部中保存的干涉光的强度信号提取速度取决信息。

    傅里叶变换型分光光度计
    109.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109839192A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201811345613.3

    申请日:2018-11-13

    发明人: 上挂惟史

    摘要: 本发明提供一种能够实现移动镜的顺畅的移动的傅里叶变换型分光光度计。在红外分光光度计中,在可动部(51)与保持部(52)之间设置有多个滚动体。在未被从弹簧(40)施加外力的状态下,在可动部(51)、保持部(52)以及各滚动体之间产生有游隙空间。并且,在红外分光光度计(1)中,在使移动镜(10)和可动部(51)滑动时,利用弹簧(40)将朝向下方侧的外力施加于可动部(51),阻止各滚动体在可动部与保持部之间移动。因此,在使移动镜和可动部滑动时,能够在可动部、保持部以及各滚动体之间保留微细的间隙,并且能够抑制可动部和保持部晃动。其结果,能够容易地控制移动镜和可动部的移动速度,且能够抑制移动镜和可动部的晃动。

    用于补偿反射器相对于光源的不正确对准的光学装置

    公开(公告)号:CN109477760A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201780043932.6

    申请日:2017-07-13

    发明人: F·基利希

    摘要: 在光学装置(1)的情况下,其具有光源(2),光源在第一光轴(4)的方向上发射光束(3),其中,第一光轴(4)的空间取向相对于光源(2)的机械结构(5)限定;其具有用于光束(3)的第一反射器(6),第一反射器布置在距光源(2)一定距离处;并且其具有第二反射器(12),用于由第一反射器(6)反射的光束(3'),第一反射器(6)是后向反射器(7),其与第一光轴(4)横向偏移布置,使得它在第二光轴(11)的方向上反射光束(3),第二光轴在横向偏移的横向方向上具有相对于第一光轴(4)的横向偏移的两倍的平行偏移。第二反射器(12)固定在光源(2)的机械结构(5)上,并在第三光轴(13)的方向上将由第一反射器(6)反射的光束(3)反射回第一反射器(6),其中,第三光轴(13)相对于第二光轴(11)在固定的横向方向上平行偏移固定量(14)。因此,光束(3)由第一反射器(6)沿第四光轴(15)的方向反射,第四光轴(15)相对于第一光轴(4)与固定的横向方向相反地平行偏移固定量(14)。