相位调制台阶阵列微型光谱仪

    公开(公告)号:CN101858786A

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN200910264251.X

    申请日:2009-12-29

    Abstract: 相位调制台阶阵列微型光谱仪,包括一个构建在基底(3)上表面的微型干涉仪二维阵列,每个微型干涉仪设有第一台阶(1),第一台阶(1)在不同的微型干涉仪中高度不同,在基底(3)的下表面设有CCD(4),在基底(3)和CCD(4)中间有一层遮挡物(7);遮挡物(7)把大部分CCD面元遮住,在每一个微型干涉仪下方的遮挡物(7)上留有透光孔,透光孔的孔径小于CCD(4)所能探测到的入射光波的最小波长,第一台阶的宽度与入射光波波长处于同一量级,第一台阶的最大高度也为入射光波波长量级,在微型干涉仪二维阵列的上方有两个共焦的透镜(6),在两个共焦的透镜(6)之间的焦点处的遮光板中有一个小孔(5)。解决了体积较大、对振动敏感、制作成本较高、分辨率较低、测量频带宽度较窄等技术问题。

    一种基于衍射效应的成像光谱仪及其超光谱成像方法

    公开(公告)号:CN109556716B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201811396933.1

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 本发明揭示了一种基于衍射效应的成像光谱仪及其超光谱成像方法,该成像光谱仪包括第一准直器件、衍射器件、第二准直器件、阵列式探测芯片及与阵列式探测芯片连接的数据计算与分析系统,第一准直器件使得待测光谱成像区域内各部位所发出的其中一束光以固定角度入射到衍射器件表面的不同部位;衍射器件用于令入射到衍射器件的光发生衍射效应,使得不同频率相同强度的入射光经过衍射器件的相同部位后所发射出的衍射光具有不同的衍射光强角分布,且相同频率相同强度的入射光经过衍射器件的不同部位所发射出衍射光的光强角分布也不同。通过将待测光谱成像区域分成m个子单元区域,可分别利用阵列式探测芯片上不同的像素元区域实时进行成像光谱测量。

    基于衍射效应的成像光谱仪及高空间分辨率光谱成像方法

    公开(公告)号:CN109708756B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN201811509516.3

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于衍射效应的成像光谱仪及高空间分辨率光谱成像方法;成像光谱仪包括前置器件、衍射器件、准直器件、阵列式探测芯片、控制器件、数据计算与分析系统;成像光谱仪通过控制器件控制滤波器件,不同控制条件下同一个像素元所探测到的衍射光强度互不相同,代入到矩阵方程计算光谱;可通过控制器件输出更多的控制参数,实现更高的光谱分辨率;由于阵列式探测芯片上的像素元数量较多,通过对待测目标进行区域划分,每个像素元都可以用来作为单独的探测器对待测成像区域的不同子单元区域进行光谱成像测量,因此光谱成像的空间分辨率较高;与传统成像光谱仪相比,本发明所公开的成像光谱仪体积较小,成本较低,性能较高。

    基于滤波效应的成像光谱仪及高空间分辨率光谱成像方法

    公开(公告)号:CN109708755B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN201811509305.X

    申请日:2018-12-11

    Inventor: 杨涛 黄维 何浩培

    Abstract: 本发明公开了一种基于滤波效应的成像光谱仪及高空间分辨率光谱成像方法,成像光谱仪包括前置器件、滤波器件、准直器件、阵列式探测芯片、控制器件、数据计算与分析系统;本发明所公开的成像光谱仪通过控制器件控制滤波器件,不同控制条件下同一个像素元所探测到的光强度互不相同,代入到矩阵方程计算光谱,可通过控制器件输出更多的控制参数,实现更高的光谱分辨率;由于阵列式探测芯片上的像素元数量较多,通过对待测目标进行区域划分,每个像素元都可以用来作为单独的探测器对待测成像区域的不同子单元区域进行光谱测量,因此光谱成像的空间分辨率较高。与传统成像光谱仪相比,本发明所公开的成像光谱仪体积较小,成本较低,性能较高。

    一种基于散射效应的成像光谱仪及其超光谱成像方法

    公开(公告)号:CN109556717B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201811396934.6

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 本发明揭示了一种基于散射效应的成像光谱仪及其超光谱成像方法,该成像光谱仪包括第一准直器件、散射器件、第二准直器件、阵列式探测芯片及与阵列式探测芯片连接的数据计算与分析系统;第一准直器件使得待测光谱成像区域内各部位所发出的其中一束光以固定角度入射到散射器件表面的不同部位;散射器件用于令入射到散射器件的光发生散射效应,使得不同频率相同强度的入射光经过散射器件的相同部位后所发射出的散射光具有不同的散射光强角分布,且相同频率相同强度的入射光经过散射器件的不同部位所发射出散射光的光强角分布也不同。通过将待测光谱成像区域分成m个子单元区域,可分别利用阵列式探测芯片上不同的像素元区域实时进行成像光谱测量。

    基于衍射效应的成像光谱仪及高空间分辨率光谱成像方法

    公开(公告)号:CN109708756A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811509516.3

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于衍射效应的成像光谱仪及高空间分辨率光谱成像方法;成像光谱仪包括前置器件、衍射器件、准直器件、阵列式探测芯片、控制器件、数据计算与分析系统;成像光谱仪通过控制器件控制滤波器件,不同控制条件下同一个像素元所探测到的衍射光强度互不相同,代入到矩阵方程计算光谱;可通过控制器件输出更多的控制参数,实现更高的光谱分辨率;由于阵列式探测芯片上的像素元数量较多,通过对待测目标进行区域划分,每个像素元都可以用来作为单独的探测器对待测成像区域的不同子单元区域进行光谱成像测量,因此光谱成像的空间分辨率较高;与传统成像光谱仪相比,本发明所公开的成像光谱仪体积较小,成本较低,性能较高。

    一种基于散射效应的成像光谱仪及其超光谱成像方法

    公开(公告)号:CN109556717A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811396934.6

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 本发明揭示了一种基于散射效应的成像光谱仪及其超光谱成像方法,该成像光谱仪包括第一准直器件、散射器件、第二准直器件、阵列式探测芯片及与阵列式探测芯片连接的数据计算与分析系统;第一准直器件使得待测光谱成像区域内各部位所发出的其中一束光以固定角度入射到散射器件表面的不同部位;散射器件用于令入射到散射器件的光发生散射效应,使得不同频率相同强度的入射光经过散射器件的相同部位后所发射出的散射光具有不同的散射光强角分布,且相同频率相同强度的入射光经过散射器件的不同部位所发射出散射光的光强角分布也不同。通过将待测光谱成像区域分成m个子单元区域,可分别利用阵列式探测芯片上不同的像素元区域实时进行成像光谱测量。

    一种基于滤波效应的多输入多输出光通信系统及通信方法

    公开(公告)号:CN109347557A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811422463.1

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于滤波效应的多输入多输出光通信系统,包括发射端和接收端。发射端包括光强调制器和与之相连的光信号发送阵列,接收端包括前置器件、滤波器件、探测器以及信号处理单元。其中,前置器件使光信号发送阵列内各信号发送区域光源所发出的其中一束光以固定角度分别入射到滤波器件表面的不同部位。本发明通过将光信号发送阵列分成许多个不同信号发送区域,各区域内光源所发射的信号光在经过滤波之后分别投射在探测器不同信号接收区域内的像素元,从而利用多个光源发出的调制光进行多路信号并行传输。最终,通过将不同区域内像素元所测数据分别代入到多个矩阵方程复原信号。该技术可在实现照明功能的同时实现大容量信号的传输。

    基于衍射效应的太赫兹波谱测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN105675131B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201610020926.6

    申请日:2016-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于衍射效应的太赫兹波谱测量装置及其测量方法。待测太赫兹波经由衍射器件后形成太赫兹频率的衍射波,衍射波在衍射控制器的不同控制条件作用下被探测器所接收;衍射器件可令不同频率的入射太赫兹波形成不同的衍射波强度角分布,衍射控制器用来改变透过衍射器件的太赫兹衍射波在探测器位置处的衍射场分布,使得固定频率的入射太赫兹波在衍射控制器不同控制条件作用下被探测器所接收到的衍射波强度互不相同;计算处理单元用来接收探测器的测量结果,并进行数据分析和处理。本发明的太赫兹波谱测量装置相比现有的太赫兹时域波谱测量装置具有体积较小、易于制作、成本相对低廉,且频率分辨率高、光谱测量范围宽等优点。

    基于人工表面等离子体的太赫兹波调制方法、器件及装置

    公开(公告)号:CN104570406B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201510062156.7

    申请日:2015-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于人工表面等离子体的太赫兹波调制方法,属于电磁波调制技术领域。本发明以构建在金属表面的两个一维金属光栅作为人工表面等离子体波的两个传输通道,一个一维金属光栅的等效表面等离子体频率大于所要调制的太赫兹波的最大频率,另一个一维金属光栅的等效表面等离子体频率小于所要调制的太赫兹波的最小频率;所述太赫兹波在两个传输通道中分别处于导通和关断状态,通过这两个传输通道的切换实现对太赫兹波的开关调制。本发明还公开了一种基于人工表面等离子体的太赫兹波调制器件及调制装置。本发明可在正常温度下实现太赫兹波调制,且调制器件调谐频带宽、硬件材料选择范围广,调制过程操作简单、灵活并具有亚波长约束的优势。

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