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公开(公告)号:CN111562002A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010322232.4
申请日:2020-04-22
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种高通量高分辨率高对比度的偏振干涉光谱成像装置及方法。克服传统迈克尔逊干涉的成像光谱仪探测精度较低以及传统基于Sagnac干涉仪的成像光谱仪能量利用率和分辨率较低的问题,包括依次设置在光路中的准直镜、偏振片、干涉仪、色散系统、成像镜及探测器;干涉仪包括位于偏振分束器的出射光路中的半波片及光程差标准具;目标光源入射到干涉仪利用半波片调节S光或P光的振动方向,使得S光和P光具有相同的振动方向;利用光程差标准具调节S光和/或P光的光程,使得S光和P光之间产生固定的光程差;非偏分束器将具有相同振动方向、固定光程差的S光和P光均反射和透射,形成干涉条纹;干涉条纹经色散系统色散后成像在探测器上。
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公开(公告)号:CN110887799A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911182863.4
申请日:2019-11-27
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01N21/31 , G01N21/33 , G01N21/3577
Abstract: 本发明涉及一种基于光谱法对复杂水体进行间歇式原位探测的装置及方法,实现了水下连续精细宽光谱的原位获取,同时该结构简单,紧凑,密封性强,具有小型化、低功耗、便携式等优点。该装置包括壳体、光源、第一准直镜组、第一光纤、第二准直镜组、衰减器、第三准直镜组、第四准直镜组、第二光纤、第五准直镜组、同步电路板、光谱模块以及上位机;光源安装在壳体前端内部,光源发出的光束依次通过第一准直镜组、第一光纤、第二准直镜组、衰减器、第三准直镜组对待测水容置槽内的待测水进行探测后再经由第四准直镜组、第二光纤、第五准直镜组输送至安装在壳体后端内的光谱模块;光谱模块获取光谱信号后进行处理上传至上位机。
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公开(公告)号:CN110887798A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911182783.9
申请日:2019-11-27
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明涉及水体浊度检测技术,具体涉及一种基于极端随机树的非线性全光谱水体浊度定量分析方法,解决现有单波长、多波长的光谱浊度测量方法不具有普适性,全波长光谱浊度测量分析方法无法捕捉非线性的特征、存在计算量大、容易过拟合所导致的浊度预测不准确的问题,该方法主要包括第一步、光谱数据的采集;第二步、标准水参比;第三步、吸光度转换;第四步、将步骤三得到吸光度光谱进行KPCA特征提取;第五步、数据正态化;第六步、训练基于极端随机树的浊度预测模型,第七步、用测试数据测试存储的基于极端随机树的浊度预测模型。
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公开(公告)号:CN109781650B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN201910104641.4
申请日:2019-02-01
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01N21/3504 , G01N21/45
Abstract: 本发明涉及一种基于FTIR光谱仪的数据采集装置,其目的是用以克服现有技术中结构集成度低、大数据量数据处理速度慢以及传输速率低的问题。该装置包括下层结构箱以及上层结构箱;下层结构箱内设置数据采集电路以及微型工控机;数据采集电路与微型工控机采用USB3.0接口电连接;下层结构箱侧壁上设置有电机控制信号接口以及激光器控制信号接口;上层结构箱底部设置激光器供电模块、红外制冷机供电模块、前置放大器、前置放大器供电模块、激光探测器供电模块、电机控制器供电模块以及微型工控机供电模块;上层结构箱侧壁上设置供电输入输出接口、开关控制接口、红外干涉信号输入接口以及激光干涉信号输入接口。
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公开(公告)号:CN117805043A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311863000.X
申请日:2023-12-30
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种水体参数在线测量装置,具体涉及一种反射式原位吸收光谱水体多参数在线测量装置及方法。该装置包括同步电路板、光谱模块、密封壳体、支撑组件、反射镜、出射光源、集光组件和水密接头;同步电路板和光谱模块分别安装于密封壳体内;支撑组件安装于密封壳体上,反射镜安装于支撑组件上;出射光源和集光组件分别安装于密封壳体上,出射光源的出射光经反射镜反射后进入集光组件的进光口;水密接头安装于密封壳体上;同步电路板分别与出射光源和光谱模块电连接;集光组件通过光纤与光谱模块连接;水密接头分别与光谱模块和外部的上位机电连接。本发明在进行测量时,只需将一端浸入水中,即可实现对水体参数的测量。
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公开(公告)号:CN114354501B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202111386610.6
申请日:2021-11-22
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种自清洁式高精度原位水体浊度在线检测装置与方法,以解决目前光学方法的测量窗口沉积物清理操作麻烦的技术问题。该装置中壳体内设置水体容置管,水体容置管具有相通的、断面形状和尺寸相同的过渡腔和散射腔;驱动模块包括下端开口的中空驱动杆,驱动杆伸入过渡腔,下端部设置有清洁刷;清洁刷与过渡腔及散射腔相适配;驱动杆上端与排水模块相通;检测模块用于检测水体的浊度;信号处理输出模块用于对检测的数据进行处理和输出。该方法包括:配置多种标准溶液,测量水体浊度并绘制浊度标准曲线;测量待测水体,求解水体浊度;按设定程序进行散射腔的清洁;重复测量和清洁过程对水样实时监测。
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公开(公告)号:CN114324166B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202111673496.5
申请日:2021-12-31
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于浊度校正的自清洁式精细谱水体参数测量装置与方法,以解决目前基于连续精细光谱分析法对水体参数监测准确性较低,监测窗口沉积物清理操作麻烦的技术问题。该装置包括壳体、水体容置管、驱动模块、排水模块、检测模块及信号处理输出模块;驱动模块包括驱动组件及驱动杆,驱动杆的下端部有清洁刷,检测模块包括设置在壳体内侧面的浊度散射校正测量单元和连续光谱测量单元。该方法包括1、采用多种标准溶液,根据浊度散射校正测量单元的测量结果,对连续光谱测量单元的测量结果进行校正,得校正系数;2、根据校正系数对连续光谱测量单元的测量结果校正;3、启动清洁程序;4、重复2和3,对水体参数实时监测。
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公开(公告)号:CN114397255B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202111340484.0
申请日:2021-11-12
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明属于光谱成像技术领域,具体涉及一种宽谱段高分辨视频光谱成像系统和方法。解决目前基于像元镀膜分光成像机理的视频光谱成像系统中存在的工作波段范围窄、谱段少及图像分辨率低的技术弊端。成像系统包括前置成像光学系统、分光组件、面阵探测器I、面阵探测器II及面阵探测器III;通过分光组件将入射宽波段光束分成单独的两个工作波段,分别采用两块马赛克像元镀膜视频多光谱面阵探测器II和面阵探测器III同时接收,可一次性得到450nm‑980nm工作波段范围的多光谱图像。通过面阵探测器I获得高分辨率图像,利用高分辨率图像采用图像重构算法实现马赛克像元镀膜视频多光谱面阵探测器Ⅱ和III高图像分辨率的重构,最后可以得到高分辨率多光谱图像。
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公开(公告)号:CN116242785A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211650778.8
申请日:2022-12-21
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于渐变滤光的高光谱面源水环境监测装置及方法,装置包括壳体、控制箱、工控机、网络通讯模块、光谱成像仪、控制器、驱动器、电机、转台和电源;壳体分为上壳体和下壳体,所述控制器、驱动器和电机和转台均安装在上壳体中,控制器通过驱动器连接电机,电机连接转台,转台下壳体固连,光谱成像仪安装在下壳体中,光谱成像仪的望远镜头对准玻璃窗口;工控机和网络通讯模块安装在控制箱中且两者连接,工控机还连接光谱成像仪和控制器。本发明能够有效克服传统方法的时间连续性差、精度不高的缺陷。
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公开(公告)号:CN115359357A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211068863.3
申请日:2022-08-31
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种目标识别方法与系统,具体涉及一种基于偏振光获取与波段运算的伪装物识别方法与系统,解决传统的光谱伪装物识别需要确认伪装物的光谱特征,多波段光谱特征在伪装物识别方面有难度,且伪装物和自然背景往往具有异物同谱的现象,使伪装物难以识别的技术问题。本发明基于偏振光获取与波段运算的伪装物识别方法,可以同时获取目标的偏振光谱信息,提高目标的识别准确率。该系统包括转台、设置在转台上的偏振多光谱相机、图像处理模块以及图像分析识别模块;转台与偏振多光谱相机分别与外部控制模块连接;偏振多光谱相机与图像处理模块的输入端连接;图像处理模块的输出端与图像分析识别模块连接。
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