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公开(公告)号:CN219996349U
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202320221238.1
申请日:2023-02-15
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本实用新型涉及一种超长狭缝成像光谱系统。按光线入射方向,包括折叠同心球镜、次级中继转像透镜组阵列、分光成像阵列三级。折叠同心球镜和次级中继转像透镜组阵列组成前置物镜;分光成像系统采用OFFNER成像光谱仪,其中,光栅采用消像差全息凸面光栅,反射镜面型为自由曲面。本实用新型提供的超长狭缝成像光谱系统扫描方式为推扫式,可在紧凑的体积下同时实现大视场超长狭缝和高分辨率,解决视场和分辨率相互制约的难点,其宽视场、高分辨率的优点适用于大幅宽、高分辨率的机载遥感领域。
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公开(公告)号:CN217483671U
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202221355449.6
申请日:2022-06-01
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本实用新型涉及一种基于自由曲面的分光成像系统,它为全反射式结构,入射狭缝和成像传感器位于凸面光栅的非衍射面一侧,球面反射镜和自由曲面反射镜位于凸面光栅的衍射面一侧;入射狭缝和球面反射镜位于光轴同一侧,自由曲面反射镜和成像传感器位于光轴的另一侧;球面反射镜与凸面光栅共轴同心;系统光阑位于凸面光栅上。本实用新型的主反射镜为球面反射镜,第三反射镜为XY多项式自由曲面反射镜,光栅为凸面衍射光栅,分光成像系统利用自由曲面较高的自由度校正系统的像散,具有宽视场、高像质、高光谱分辨率的优点,适用于推扫型成像光谱仪。
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公开(公告)号:CN219997405U
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202320501586.4
申请日:2023-03-15
Applicant: 苏州大学
IPC: G02B17/06
Abstract: 本实用新型涉及一种大视场低畸变全反射式光学系统。入射光线由主反射镜反射,光束会聚入射到次反射镜上,经次反射镜反射的光束再经过第三反射镜的内表面反射后入射到平面反射镜上,经平面反射镜反射后成像在像面上。主反射镜、次反射镜和第三反射镜组成离轴三反成像系统;主反射镜和第三反射镜的面型为自由曲面,且二者的内表面均为凹面;次反射镜的面型为凸面。本实用新型提供的全反射式光学系统具有视场大、畸变低的成像效果,更好的实现系统的像差的校正和平衡,可用作成像光谱仪的前置物镜。
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公开(公告)号:CN218180118U
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202222529910.1
申请日:2022-09-23
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本实用新型涉及一种浸没式littrow‑Offner分光成像系统。其光学系统呈全浸没折反式结构;入射狭缝在子午和弧矢方向上离轴;平凸透镜的凸表面与弯月透镜的凹表面胶合;弯月透镜的凸表面与厚折反镜的凹表面胶合,厚折反镜的反射面为凸表面;凸面闪耀光栅的工作面设置在弯月透镜的凸表面上,凸面闪耀光栅的表面最高点与弯月透镜的凸面顶点重合。本实用新型采用基于littrow‑Offner结构,入射狭缝在子午和弧矢方向上同时离轴,使入射狭缝和像平面分离,便于工程实施;分光成像系统采用了全浸没式光路,使成像光谱仪结构更加简单紧凑,装调和使用更加方便;光栅选取了凸面闪耀光栅,具有高衍射效率。
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公开(公告)号:CN217179764U
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202220675845.0
申请日:2022-03-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本实用新型涉及一种用于推扫型成像光谱仪的折反射式分光成像系统。分光成像系统采用同心结构的Wynne‑Offner型分光装置,包括入射狭缝,弯月透镜、自由曲面反射镜、消像差全息凸面光栅和成像传感器;弯月透镜弯向光线入射方向,内、外表面为球面;入射狭缝和成像传感器位于弯月透镜的内表面一侧,自由曲面反射镜位于弯月透镜的外表面一侧;消像差全息凸面光栅贴合于弯月透镜外表面的中心处。本实用新型提供的分光成像系统,反射镜为5次XY多项式自由曲面,光栅采用了消像差全息凸面光栅,较好的控制了全波段全视场像差,具有宽视场、高光谱分辨率,且结构紧凑、易于装调的特点,适用于机载遥感的推扫型成像光谱仪。
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公开(公告)号:CN216791399U
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202122611987.9
申请日:2021-10-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本实用新型涉及一种基于消像差全息光栅的浸没式成像光谱仪。按光线入射方向,依次包括入射狭缝、高折射率介质、球面反射镜、消像差凸面全息光栅和成像传感器;光学系统的光路浸没于高折射率介质中,球面反射镜与消像差凸面全息光栅共轴,球面反射镜的内表面为弯向光线入射方向的球面,入射狭缝和成像传感器位于球面反射镜的内表面同一侧;入射狭缝的长度方向与消像差凸面全息光栅的刻线方向平行且垂直于光轴。成像光谱系统具有宽视场、高分辨率、低像散的特点,较好的控制了全波段全视场像差,光能利用率高,低光谱弯曲和色畸变,满足宽视场、高分辨率、紧凑体积的遥感探测应用需求,且系统易于装调,具有广泛的应用前景。
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