一种提高声光可调谐滤波器衍射效率的方法及系统

    公开(公告)号:CN113495374A

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN202010200995.1

    申请日:2020-03-20

    Abstract: 本发明涉及一种提高衍射效率的方法及系统,特别涉及一种提高声光可调谐滤波器衍射效率的方法及系统,解决了现有因增加前置偏振器件,引起来自目标的入射光能量强度减小一半,进而声光可调谐滤波器衍射效率减小一半,弱光条件下不利于测量的问题。该方法的特殊之处在于:步骤1:将来自目标的自然光或非偏振入射光分为透射光和反射光;步骤2:对反射光先线偏振处理;然后进行光路换向,使其光路方向与步骤1获得的透射光光路方向平行;再进行相位延迟,使其相位与步骤1获得的透射光相位一致;步骤3:将步骤1获得的透射光与步骤2相位延迟后的反射光合束;步骤4:合束光和超声波在声光可调谐滤波器内发生互作用,输出衍射光。

    高通量宽谱段高分辨率的相干色散光谱成像方法及装置

    公开(公告)号:CN110501074B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN201810469154.3

    申请日:2018-05-16

    Abstract: 本发明属于光谱成像领域,涉及一种高通量宽谱段高分辨率的相干色散光谱成像方法及装置。首先将目标光准直后色散;然后将色散的光谱按照不同谱段反射至空间的不同位置;再将反射光束汇聚后进入广角迈克尔逊干涉仪获得干涉条纹;将干涉条纹沿与干涉条纹垂直方向压缩后沿狭缝方向拉长;最后将干涉条纹沿与干涉条纹垂直的方向进行二次色散,获得高通量、宽谱段、高分辨光谱干涉条纹;光电探测器接收干涉条纹图像。解决了传统的高精度交叉色散阶梯光栅光谱仪和相干色散光谱仪这两种光谱成像方法中存在的光通量低、光电探测器靶面大小限制光谱展宽、光谱范围越宽条纹对比度越差、高的光谱分辨率会使光电探测器单个像元信噪比减小、交叉色散引起光谱谱线弯曲等问题。

    时空联合调制光场光谱成像系统及方法

    公开(公告)号:CN110501069B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN201810469640.5

    申请日:2018-05-16

    Abstract: 本发明属于光谱成像技术领域,涉及一种时空联合调制光场光谱成像系统及方法。包括沿光路依次设置的物镜镜头、滤光片调制模块、空间光调制器及探测器,还包括空间光调制器控制电路、微机模块及图像处理模块;经过滤光片后的不同谱段的光线在一次像面汇聚,成像在空间光调制器面上;对成像在空间光调制器面上的图像进行空间调制,空间调制后将特定位置的光谱信息反射至探测器面,得到一次像面的空间光场信息和光谱信息;通过时空联合调制,对空间光调制器中的微反射镜依次进行多次编码,获得不同编码图像;数据处理后得到获得目标的高空间分辨率图像和高空间采样对应的光谱信息。解决了光场光谱成像技术存在的空间分辨率低或光谱信息缺失的问题。

    一种基于数字微镜阵列DMD的光谱展宽方法及装置

    公开(公告)号:CN110501289A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201810470175.7

    申请日:2018-05-16

    Abstract: 本发明属于天文光学观测领域,特别涉及一种基于数字微镜阵列DMD的光谱展宽方法及装置。首先,将目标光谱色散至数字微镜阵列DMD行或列方向上,DMD行或列方向与探测器行或列方向一致;其次,通过数字微镜阵列DMD将沿探测器行像元或列像元色散的光谱按照不同谱段切割并反射至同一平面的不同位置,实现光谱展宽;再次,将分割后的不同谱段压缩准直,进入干涉模块获得干涉条纹;最后,将干涉条纹沿探测器行或列方向进行二次色散实现高精度分光,获得高分辨光谱干涉条纹。在避免交叉色散引起的条纹弯曲和对比度下降等问题的同时实现了探测系统的光谱展宽,并且解决了像切分器展宽方法在多目标探测情况下,光谱窄带切分时反射面不在同一像平面的问题。

    基于光谱成像技术的高光谱解混光学实现方法

    公开(公告)号:CN108917930A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810644505.X

    申请日:2018-06-21

    Abstract: 本发明涉及一种基于光谱成像技术的高光谱解混光学实现方法,解决现有高光谱解混合需重构数据立方体,其包含体量巨大的数据信息,使得数据传输系统、存储系统和处理系统的负担大、光谱解混效率低的问题。该方法包括以下步骤:1)空间像元的光经过分光系统投射到宽谱段编码滤波器上;2)构成端元矩阵E,求出其广义逆矩阵E#,设置i=0,端元数目为m;3)i加1,如果i≤m,则进入步骤4);否则,进入步骤(8);4)对DMD进行编码控制;5)分光后的光谱经DMD进行光谱调制;6)调制后的光谱投射到探测器上;7)探测器获取前行空间像元针对端元的丰度系数,进入步骤3);8)完成了当前行的光谱解混,进入下一行的光谱解混过程。

    一种基于数字微镜阵列DMD的光谱展宽方法及装置

    公开(公告)号:CN110501289B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN201810470175.7

    申请日:2018-05-16

    Abstract: 本发明属于天文光学观测领域,特别涉及一种基于数字微镜阵列DMD的光谱展宽方法及装置。首先,将目标光谱色散至数字微镜阵列DMD行或列方向上,DMD行或列方向与探测器行或列方向一致;其次,通过数字微镜阵列DMD将沿探测器行像元或列像元色散的光谱按照不同谱段切割并反射至同一平面的不同位置,实现光谱展宽;再次,将分割后的不同谱段压缩准直,进入干涉模块获得干涉条纹;最后,将干涉条纹沿探测器行或列方向进行二次色散实现高精度分光,获得高分辨光谱干涉条纹。在避免交叉色散引起的条纹弯曲和对比度下降等问题的同时实现了探测系统的光谱展宽,并且解决了像切分器展宽方法在多目标探测情况下,光谱窄带切分时反射面不在同一像平面的问题。

    基于压电陶瓷驱动型多光程傅里叶变换高光谱成像装置

    公开(公告)号:CN110595615A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201810601011.3

    申请日:2018-06-12

    Abstract: 本发明属于超速检测的高光谱成像技术领域,具体涉及一种基于压电陶瓷驱动型多光程傅里叶变换高光谱成像装置,目的在于解决现有成像装置测量速度慢的问题。该装置准直后的光束经第一反射镜后进入第二分束器,第二分束器的透射光束经第二全反镜反射后进入与其对应的光程调节单元,反射光束经第三全反镜反射后进入与其对应的光程调节单元,光束经过两个光程调节单元后由与入射光路相反的方向射出,经第二反射镜和第三反射镜的二次反射光路后以干涉光束出射。所述光程调节单元包括一个平面反射镜和至少两个中空反射镜,其中一个反射镜的背面设有高频驱动器,通过压电陶瓷高频驱动器使第一反射镜产生高频往复运动,可以达到快速采集地目的。

    基于光谱成像技术的高光谱解混光学实现方法

    公开(公告)号:CN108917930B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201810644505.X

    申请日:2018-06-21

    Abstract: 本发明涉及一种基于光谱成像技术的高光谱解混光学实现方法,解决现有高光谱解混合需重构数据立方体,其包含体量巨大的数据信息,使得数据传输系统、存储系统和处理系统的负担大、光谱解混效率低的问题。该方法包括以下步骤:1)空间像元的光经过分光系统投射到宽谱段编码滤波器上;2)构成端元矩阵E,求出其广义逆矩阵E#,设置i=0,端元数目为m;3)i加1,如果i≤m,则进入步骤4);否则,进入步骤(8);4)对DMD进行编码控制;5)分光后的光谱经DMD进行光谱调制;6)调制后的光谱投射到探测器上;7)探测器获取前行空间像元针对端元的丰度系数,进入步骤3);8)完成了当前行的光谱解混,进入下一行的光谱解混过程。

Patent Agency Ranking