全谱段成像探测系统
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118999787B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202410991997.5

    申请日:2024-07-23

    Abstract: 本发明涉及光谱成像领域,提供一种全谱段成像探测系统,包括主镜、次镜、视场分离器、可见短波后光路系统、中长波后光路系统;可见短波后光路系统包括第一偏折镜、第二偏折镜、第三反射镜、第四反射镜以及第五反射镜;光依次经过主镜、次镜、第一偏转镜、第二偏转镜、第三反射镜、第四反射镜以及第五反射镜后进行可见短波波段成像;中长波后光路系统包括第三偏折镜、第四偏折镜、第六反射镜、第七反射镜以及第八反射镜;光依次经过主镜、次镜、第三偏转镜、第四偏折镜、第六反射镜、第七反射镜以及第八反射镜后进行中长波波段成像。用以解决现有技术中的星载大口径对地探测相机往往只能进行单一谱段的成像,不能满足高分辨率全谱段信息同步获取的缺陷,本申请的方案可以在一台载荷上完成全谱段的成像探测。

    用于以高精度测量光谱线的中心波长的系统和相关方法

    公开(公告)号:CN119895237A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202380066696.5

    申请日:2023-09-20

    Abstract: 公开了一种用于测量由光谱仪测量的感兴趣光谱线(RSe)的感兴趣中心波长(λc)的系统(10),所述系统包括:‑检测系统,所述检测系统包括与检测器(Det)相关联的光谱仪(Spectro),‑Y形光纤(FOY),所述Y形光纤被配置为使得:·第一输入收集由样品生成的光信号(SLech),被称为样品信号,·第二输入收集由参考源(Sref)生成的光信号(SLref),被称为参考信号,·输出耦合到光谱仪的输入,测量系统被配置为使得检测器在时间上同时或顺序地检测所述样品信号和所述参考信号,测量系统还包括处理单元(UT),所述处理单元被配置为:·处理所述测量的感兴趣轮廓和测量的参考轮廓,·基于所述感兴趣位置与参考位置之间的差、参考波长的所述已知值以及检测系统的线性色散(DL),来确定感兴趣中心波长的值。

    紫外波段地表辐射数据模拟生成方法

    公开(公告)号:CN119863543A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510352341.3

    申请日:2025-03-25

    Abstract: 本发明提供了一种紫外波段地表辐射数据模拟生成方法,应用于数据处理技术领域和遥感技术领域。该方法包括:根据地物类型,从光谱数据库中获取地物光谱数据集,地物光谱数据集包括第一地物光谱数据;基于光谱等效机制,计算第一等效地物反射率和模拟紫外波段的第二等效地物反射率;在第一等效地物反射率与第二等效地物反射率相匹配的情况下,获取第一地物光谱数据对应的第一光谱图像;将第一地物光谱数据和第一光谱图像输入预测模型,得到第二地物光谱数据和第二光谱图像;基于第二光谱图像的大气效应参数和地表信息,计算得到模拟紫外波段的传感器入瞳辐亮度;利用传感器入瞳辐亮度对所述第二光谱图像进行图像处理,得到目标光谱图像。

    一种超分辨率太赫兹单像素成像方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN119861050A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510339319.5

    申请日:2025-03-21

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明涉及太赫兹成像技术领域,公开了一种超分辨率太赫兹单像素成像方法、系统、设备及介质,该方法包括:向调制器发射泵浦光,并在调制器的第一侧形成成像区域;向待成像物体发射太赫兹波,并在调制器的第二侧形成太赫兹衍射图像;基于成像区域,对太赫兹衍射图像进行编码,形成待成像物体的一维欠采样数据;循环利用神经网络基于一维欠采样数据对太赫兹衍射图像进行图像重构,得出重构图像,并计算神经网络的损失函数值,更新神经网络的参数,直至神经网络收敛,获取神经网络收敛时的重构图像,将其确定为待成像物体的太赫兹单像素图像。本发明可以节省数据成本,实现了高效的图像重构,进而提高了赫兹成像的效率。

    一种适用于DMD编码孔径成像系统的光谱透过率校正方法

    公开(公告)号:CN119860846A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510137232.X

    申请日:2025-02-07

    Abstract: 本发明提出一种适用于DMD编码孔径成像系统的光谱透过率校正方法,包括以下步骤:1.采用多组均匀单色光源对编码孔径光谱成像系统进行光谱定标;2.对该系统的DMD编码器加载两种编码模板后分别进行成像采集,计算DMD编码器到探测器的变换矩阵与系统点扩散函数;3.基于光栅色散模型与变换矩阵获取探测器上光谱透过率分布,通过点扩散函数将光谱透过率分布由二值矩阵校正为灰度矩阵,用于重建探测目标的光谱图像。本发明利用DMD编码器与探测器之间光学系统的点扩散函数,对编码模板调制的探测器上光谱透过率分布进行灰度校正,有效解决了系统因衍射效应及像素单元不匹配等问题引起的定标数据精确度低、重建光谱图像质量低的问题。

    时域激发相干拉曼光热光谱显微探测系统

    公开(公告)号:CN119845416A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411935883.5

    申请日:2024-12-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种时域激发相干拉曼光热光谱显微探测系统,该系统包括光源组件、扫描组件和探测组件;光源组件,用于产生第一激发脉冲、第一延时探测激光和第一探测激光;扫描组件,用于对第一激发脉冲进行复制处理与延时处理,得到具有相对延时的第二激发脉冲和第三激发脉冲,并利用第一延时探测激光监测第二激发脉冲和第三激发脉冲之间的相对延时量;探测组件,用于采用第二激发脉冲和第三激发脉冲对待测样品进行相干拉曼激发,以使待测样品产生热光效应;还用于对第一探测激光进行调整或变换处理,以对热光效应进行探测,并基于热光效应和相对延时量确定待测样品的相干拉曼散射光谱。利用该系统可以提高相干拉曼光谱测量准确性与光谱分辨率。

    多光谱LED检测光源同步控制方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN119676904B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510202986.9

    申请日:2025-02-24

    Abstract: 本发明涉及光源控制技术领域,公开了一种多光谱LED检测光源同步控制方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:对光源进行双重交错的光谱数据采样和预设三维光谱参数的基线提取和补偿修正;对修正的校准光谱数据进行多维度混合域时序特征的映射和工作特征张量的分解,以及递归相位的调制和群延时补偿计算;对补偿计算的光源相位补偿向量进行多级LED光源通道的串扰补偿和多谐波分量的抑制重构,生成光源校正控制数据;对光源校正控制数据进行光源驱动信号的合成,得到光源驱动波形序列,并对光源驱动波形序列进行光源通道分配和同步调整,生成目标多光谱LED检测光源的光源同步控制结果。本申请实现了对多光谱LED检测光源的高精度同步控制。

    一种单发太赫兹瞬态光谱系统

    公开(公告)号:CN111964780B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202010794798.7

    申请日:2020-08-10

    Abstract: 本发明涉及激光系统领域,涉及一种单发太赫兹瞬态光谱系统,包括啁啾皮秒光产生模块,该啁啾皮秒光产生模块产生激光并依次传播至脉冲压缩模块、太赫兹产生模块、样品模块和光谱探测模块,啁啾皮秒光产生模块还将激光传播至光谱探测模块用于产生四波混频信号;脉冲压缩模块分出一路激光传播至激发光模块,激光泵浦激发光模块之后用于激发样品;太赫兹产生模块和光谱探测模块都包括有氮气传播介质或惰性气体传播介质。本发明通过产生空间分离脉冲序列,与激发光重合后对样本进行处理;还与啁啾激光进行共线重合以产生四波混频信号,最终进行成像显示。利用氮气或惰性气体作为非线性介质的环境,有效的提高了太赫兹光的宽谱测量。

    一种主动光谱调制超快激光器及其高光谱探测系统、方法

    公开(公告)号:CN119812914A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411927635.6

    申请日:2024-12-25

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明属于超快激光设计及高光谱成像领域,提供了一种主动光谱调制超快激光器及其高光谱探测系统、方法,其技术方案为包括超快脉冲激光器、初步偏振调制模块、非线性展宽模块和二次偏振调制模块;所述超快脉冲激光器发出的窄光谱脉冲激光,经过初步调制模块进行各个波段激光偏振状态的初步调制后,进入非线性展宽模块中进行光谱展宽得到宽光谱脉冲激光,由非线性展宽模块出射的宽光谱脉冲激光进入二次偏振调制模块,对各个光谱的偏振状态随机化后照射到目标场景中。调制光谱后,控制相机采集目标场景反射率强度信息,当完成选定多组光谱结构照射和图像采集后,结合测得的光谱分布及对应的反射率信息,实现目标场景的高光谱探测。

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