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公开(公告)号:CN115183871A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210700428.1
申请日:2022-06-20
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明涉及干涉成像光谱仪周期振动修正方法,具体涉及基于后验误差最小化的干涉成像光谱仪周期振动修正方法,目的是解决时空联合调制型干涉成像光谱仪使用中存在的周期性机械微振动误差对图像数据带来的几何失真、修正困难的问题,步骤包括:S1,对原始Lasis干涉数据进行预处理,得到Lamis干涉数据;S2,建立周期振动模型;S3,模型中振幅A和周期T参数赋初始值;S4,求最优的起始相位参数值;S5,采用后验误差最小法求最优的振幅A参数值;S6,采用后验误差最小法求最优的周期T参数值;S7,根据振动模型,使用最优的起始相位、振幅、周期参数,实现Lasis干涉数据到Lamis干涉数据抽帧过程的振动修正。
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公开(公告)号:CN112815830A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011611470.3
申请日:2020-12-30
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: G01B9/02
摘要: 本发明提供了一种双滤波横向剪切干涉仪及基于其的光谱成像方法,解决现有干涉仪由于机械移动部件移动引入的线性误差问题,干涉仪包括沿光路依次设置的前置光学准直系统、第一偏振器、第一声光可调谐滤波器、第二声光可调谐滤波器、第二偏振器、傅里叶变换成像物镜、光电探测器;前置光学准直系统置于光路最前端,光电探测器位于傅里叶变换成像物镜的像面上;被测远场目标的反射、辐射或者透射光经前置光学准直系统后被第一偏振器起偏形成线偏振光,然后依次在第一声光可调谐滤波器、第二声光可调谐滤波器内发生声光互作用,输出光经过第二偏振器后被傅里叶变换成像物镜聚焦于光电探测器的靶面上形成干涉条纹。
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公开(公告)号:CN109297600B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN201811229477.1
申请日:2018-10-22
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明涉及超速检测高光谱成像技术,针对高速转镜透射式干涉光谱仪光程差非线性等问题,提供一种基于高速双反射转镜的傅里叶变换高光谱成像装置,包括准直镜、分束镜、第一反射镜、第二反射镜、第一中空回归反射器、第二中空回归反射器、探测器和双反射转镜;入射光入射到分束镜上被分成反射光和透射光;反射光经第一反射镜、双反射转镜反射后进入第一中空回归反射器,然后反射光呈180°折返至双反射转镜,再经过双反射转镜、第一反射镜反射至分束镜上;透射光经第二反射镜、双反射转镜反射后进入第二中空回归反射器,然后反射光呈180°折返至双反射转镜,再经过双反射转镜、第二反射镜反射至分束镜上;反射光与透射光产生的干涉光被探测器接收。
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公开(公告)号:CN112815830B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202011611470.3
申请日:2020-12-30
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: G01B9/02056
摘要: 本发明提供了一种双滤波横向剪切干涉仪及基于其的光谱成像方法,解决现有干涉仪由于机械移动部件移动引入的线性误差问题,干涉仪包括沿光路依次设置的前置光学准直系统、第一偏振器、第一声光可调谐滤波器、第二声光可调谐滤波器、第二偏振器、傅里叶变换成像物镜、光电探测器;前置光学准直系统置于光路最前端,光电探测器位于傅里叶变换成像物镜的像面上;被测远场目标的反射、辐射或者透射光经前置光学准直系统后被第一偏振器起偏形成线偏振光,然后依次在第一声光可调谐滤波器、第二声光可调谐滤波器内发生声光互作用,输出光经过第二偏振器后被傅里叶变换成像物镜聚焦于光电探测器的靶面上形成干涉条纹。
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公开(公告)号:CN110836869B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201810942618.8
申请日:2018-08-17
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明属于高速光学相干层析测量领域,具体涉及一种全光纤高速光学相干层析扫描装置,其目的在于解决光学相干层析扫描装置成像速度慢和扫描误差大的问题。该相干层析扫描装置在高频压电驱动器驱动下,压电陶瓷堆带动一个轻质量的中空回射器做一维高频振动,对物体进行纵向高速扫描;两个压电陶瓷弯曲片一端固定,另一端与一个高反射镜固定连接,高反射镜可以随着压电陶瓷弯曲片做高速摆动,两个压电陶瓷弯曲片的摆动方向相互垂直,通过使光束发生偏转可实现对样品不同位置进行横向高速扫描;压电陶瓷堆和两个压电陶瓷弯曲片谐振频率较高,振幅较小,因此对样品实现三维扫描的同时可以充分提高成像速度,减小扫描误差,消除伪像。
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公开(公告)号:CN110763339A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201810825241.8
申请日:2018-07-25
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明属于高光谱成像偏振探测技术领域,具体涉及一种双滤波能量反馈型高光谱成像偏振探测装置,目的在于对被测目标进行高光谱偏振成像,使其既拥有高的光谱分辨率,也具有偏振探测能力。该高光谱成像偏振探测装置由第一液晶相位可变延迟器和第二液晶相位可变延迟器组成偏振控制单元,第一声光可调谐滤波器和第二声光可调谐滤波器组成高光谱控制单元;入射光被偏振棱镜调制为线偏振光后,经过两个液晶相位可变延迟器进行相位延迟,再被两个声光可调谐滤波器进行二次滤波,最后窄带衍射光被成像探测器接收。
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公开(公告)号:CN109489818A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811398859.7
申请日:2018-11-22
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: G01J3/28
摘要: 本发明提出了一种基于光纤视场合成光谱成像仪的数据复原方法。首先通过图像处理的方法获取光纤面端分布情况,并采用滤光片蚀刻的方法获取与光纤面端分布相同的奇偶滤光片。然后利用均匀光源及奇偶滤光片获取未受到相邻光纤辐射干扰的探测器数据,并利用此数据求解光纤在各探测器上的能量分布。最后利用视场合成光纤光谱成像仪成像关系建立光纤输入信号与探测器输出信号的成像方程,并通过求解该方程实现通过探测器输出复原光纤输入,进而利用光纤输入辐射信号重建二维空间及一维光谱信息。
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公开(公告)号:CN104730694A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510111637.2
申请日:2015-03-13
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明公开了一种长瞳距短波红外光谱成像物镜。该物镜包括五片透镜,依次设置在自光栏至像面的系统光轴上。前三片透镜为光焦度为正、负、正的消色差玻璃对,采用的氟化物玻璃与重火石玻璃的组合在短波红外段有很好的消色差能力,同时有较好的光谱透过率。第四片透镜用于平衡系统的像散及场曲,以增加成像物镜的视场能力,第五片透镜用于进一步补偿物镜的像散,同时用于满足成像物镜的像方远心要求;最终能够实现长瞳距和在短波红外波段的消色差要求。
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公开(公告)号:CN107741274B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN201710979343.0
申请日:2017-10-19
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明涉及一种微型偏振光谱成像探测系统及方法,包括前置光学系统、大面阵探测器组件、像素化偏振膜片与线性渐变滤光片,分别用于实现光束的偏振信息获取和窄带滤光;线性渐变滤光片集成在大面阵探测器组件感光面前方,像素化偏振膜片集成在线性渐变滤光片上;或像素化偏振膜片集成在大面阵探测器组件感光面前方,线性渐变滤光片集成在像素化偏振膜片上;目标反射光经过前置光学系统,再通过像素化偏振膜片与线性渐变滤光片后,在大面阵探测器组件上形成目标像。大幅减轻探测系统重量和体积,如同普通相机中,加入两片薄膜片,重量体积几乎等同于普通相机,光机系统结构复杂度远低于基于现有技术方案的偏振光谱成像装置,有利于系统的微型化。
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公开(公告)号:CN112781727A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011643062.6
申请日:2020-12-30
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明提供一种基于棱镜的横向剪切干涉光谱成像仪及成像方法,解决现有干涉光谱成像技术中移动部件扫描不稳定的问题,应用于干涉波前理论重建、光学检测、光学计量、像质评价以及精密测试等领域。包括沿光路依次设置的前置望远镜准直系统,剪切干涉仪、傅里叶变换成像物镜以及光电探测器;前置望远镜准直系统位于光路最前端,光电探测器位于傅里叶变换成像物镜的像面上;远场目标依次经过前置望远镜系统、剪切干涉仪、傅里叶变换成像物镜后在光电探测器靶面上形成干涉条纹;光电探测器记录干涉条纹后经计算机处理形成光谱图像。
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