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公开(公告)号:CN103308283A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310234586.3
申请日:2013-06-09
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明涉及一种测量波像差的系统,包括干涉仪以及与干涉仪处于同一光路上的平面反射系统;待测光学系统置于干涉仪和平面反射系统之间;平面反射系统是液体反射镜;干涉仪、待测光学系统以及液体反射镜自上而下依次设置在同一光路上。本发明提供了一种不仅可用来检测小口径光学系统波像差,同样适用于大口径光学系统波像差检测的系统。
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公开(公告)号:CN103206964A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201210012829.4
申请日:2012-01-16
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明涉及一种光谱权重可调谐型微弱光星等模拟系统,该系统包括光谱权重可调型光谱模拟子系统以及设置在光谱权重可调型光谱模拟子系统出射光路上的大口径消杂光星模拟器子系统。本发明提出了一种大口径、消杂散光以及测量精度高的光谱权重可调谐型微弱光星等模拟系统。
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公开(公告)号:CN102269624A
公开(公告)日:2011-12-07
申请号:CN201010192265.8
申请日:2010-06-07
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01J3/45
Abstract: 本发明涉及一种干涉仪剪切量的标定装置,干涉仪剪切量的标定装置包括激光器以及与激光器设置于同一光路上的CCD摄像机。本发明提供了一种高精度、高清晰度以及准确定位的干涉仪剪切量的标定装置。
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公开(公告)号:CN115128012B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202210604168.8
申请日:2022-05-30
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明属于医学诊断技术领域,具体涉及一种离体肿瘤组织良恶性快速诊断系统,用于解决现有术中冰冻病理诊断中存在的诊断效率偏低、容易出现漏诊或误诊,并且难以实现智能化诊断的不足之处。该离体肿瘤组织良恶性快速诊断系统包括箱体、控制计算机,以及设置在箱体内且依次设置的电控台、离体肿瘤组织放置平台、光源、前置成像系统、高光谱成像系统;本发明可一次性得到病变组织样本的两维空间图像信息和一维光谱信息,具有图谱合一的技术优势,将病变组织样本信息从传统单一的图像数据信息升级为高光谱图谱数据信息,可实现形态学和光谱诊断学的联合诊断,降低了由于人为因素所出现的漏诊或误诊现象,提高了诊断的准确率。
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公开(公告)号:CN119595104A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411501940.9
申请日:2024-10-25
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01J3/28 , G01J3/02 , G06N3/0464
Abstract: 本发明涉及空间维推扫色散光谱成像系统的对焦方法,具体涉及一种空间维推扫色散光谱成像系统及其计算对焦方法,解决了现有空间维推扫色散光谱成像系统的对焦方法难以判断对焦后是否处于最佳成像位置的技术问题。本发明基于深度学习与清晰度评价,不需要做空间维推扫运动,仅通过对一维光谱图像的分析即可快速实现最佳像面的精确确定,大幅简化了空间维推扫色散光谱成像系统实际使用过程中的调焦流程,解决了由于反复多次调焦影响测量效率的问题,同时可以准确得到最佳成像位置,提高了光谱图像的质量,对提升光谱成像系统成像数据质量以及成像效能具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN111595442B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202010381454.3
申请日:2020-05-08
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种快照型偏振光谱成像方法及装置。旨在解决现有技术中存在的光谱成像方法或装置不适应动态目标探测和实时探测的需求、偏振态测量的分时周期长、光谱混叠现象以及能量利用率不高的技术问题;本发明的一种快照型偏振光谱成像方法,对目标光线进行准直后通过F‑P干涉仪对其进行干涉,并不断微调F‑P干涉仪,后获取谱段不断变换的偏振光谱图像并输出,再采集偏振光谱图像;由此实现快照式偏振光谱获取的能力,为此,本发明还提供了实现上述方法的一种快照型偏振光谱成像装置,该装置不存在大行程的运动部件,具有非常好的稳定性,非传统方式的需旋转偏振轮或者波片。
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公开(公告)号:CN108107022B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN201810050287.7
申请日:2018-01-18
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 中国科学院大学
IPC: G01N21/45
Abstract: 本发明属于海洋光学探测领域,提供了一种非接触式海洋溶解高温气体监测仪和监测方法,旨在解决现有接触式原位探测技术无法适用于深海长期监测的技术问题。本发明通过前置光学系统对高温气体目标的辐射光线进行收集,利用窄带干涉滤光片将对不同波长的谱线进行分离,然后经成像透镜成像于探测器上,形成干涉条纹,通过获取的干涉条纹即可计算出高温气体的浓度、温度和压强,整个监测过程无需携带主动光源、能耗低,且为非接触式测量,寿命长,适用于海洋溶解高温气体的长期监测,可为热液的物质通量和热通量研究提供重要依据。
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公开(公告)号:CN111595789B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202010430459.0
申请日:2020-05-20
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明公开了一种海洋水下总氮总磷原位在线监测装置及方法,旨在解决现有技术中存在的非原位测量导致测量精度小且使用不方便、非连续精细光谱测量导致影响化学反应的显色剂且无法校正过滤的浊度,以及总氮、总磷分立探测,导致探测效率较低的技术问题。本发明提出了一种海洋水下原位应用的总氮总磷在线监测装置及方法,结合化学预处理与连续精细光谱法结合的方式,并将监测装置整体密封,采用水下侵入式原位长期测量,测量数据通过串口发送至岸边或者趸船,相比传统的柜式总氮总磷在线监测装置及方法,本发明的装置及方法具有海洋或者水下原位测量、连续精细光谱分析校正能力、总氮总磷整机光流一体探测能力等优点。
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