一种宽覆盖高分辨率温室气体成像光谱仪及其应用

    公开(公告)号:CN108426846B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN201810615477.9

    申请日:2018-06-14

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种宽覆盖高分辨率温室气体成像光谱仪及其应用。光谱仪的光学系统包括反射式前置望远物镜和准直镜头,以及多路独立的分光成像装置。多个光谱通道共用前置望远物镜和准直镜头,无需考虑空间对准问题,结构均为三反射镜结构;分光装置采用近Littrow装架、棱镜+棱镜光栅+棱镜的结构,由反射式浸没光栅分光,楔形棱镜辅助色散和矫正畸变;成像装置采用透射匹兹万结构。本发明提供的光谱仪具有宽覆盖、低畸变、大相对孔径、高透过率、高分辨率的优点,可用于同时对四种不同类型的温室气体浓度的高精度定量探测。

    方形光纤阵列快照式成像光谱仪、成像和光谱重构方法

    公开(公告)号:CN116399449B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202310284455.X

    申请日:2023-03-22

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供一种方形光纤阵列快照式成像光谱仪、成像和光谱重构方法,其中方形光纤阵列快照式成像光谱仪包括前置镜头,用于采集目标场景的图像;方形光纤阵列,用于对图像进行采集并将采集的面阵图像分割与排列为线阵图像;光谱仪,用于对线阵图像进行分光成像;探测器,用于采集分光成像中的每根光纤的色散光谱图像数据。本发明用于提高对运动目标、弱信号目标的高光谱探测精度,或用于便携式和运动平台等稳定性较差的平台来避免平台振动等因素引起的光谱图像质量差的问题,解决了现有技术中场积分型快照式成像光谱仪存在的采样离散、空间分辨率低、能量损失等问题。

    方形光纤阵列快照式成像光谱仪、成像和光谱重构方法

    公开(公告)号:CN116399449A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310284455.X

    申请日:2023-03-22

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供一种方形光纤阵列快照式成像光谱仪、成像和光谱重构方法,其中方形光纤阵列快照式成像光谱仪包括前置镜头,用于采集目标场景的图像;方形光纤阵列,用于对图像进行采集并将采集的面阵图像分割与排列为线阵图像;光谱仪,用于对线阵图像进行分光成像;探测器,用于采集分光成像中的每根光纤的色散光谱图像数据。本发明用于提高对运动目标、弱信号目标的高光谱探测精度,或用于便携式和运动平台等稳定性较差的平台来避免平台振动等因素引起的光谱图像质量差的问题,解决了现有技术中场积分型快照式成像光谱仪存在的采样离散、空间分辨率低、能量损失等问题。

    一种基于光谱调制的高动态范围成像方法

    公开(公告)号:CN115633264A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211212042.2

    申请日:2022-09-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于光谱调制的高动态范围成像方法。目标场景的反射光线经会聚后进入分光系统,得到的光谱信息由分束器分为检测光束和成像光束,检测光束进入图像传感器,由处理模块依据目标场景的光谱信息,通过曝光时间和所要增加的驻留时间生成若干个连续的光谱调制编码板依次作用于数字微镜DMD;成像光束入射至数字微镜DMD,通过光谱调制编码板控制数字微镜DMD的翻转,使成像光束中不同光谱强度的光线驻留时间不同,实现光谱调制后成像光束再经合光系统合光,将高动态范围的图像成像在探测器上,得到目标场景的全色图像,克服了因探测器接收的动态范围有限而出现过曝或欠曝的现象。

    一种Offner型光谱成像光学系统的快速装调方法

    公开(公告)号:CN110888240A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911078576.9

    申请日:2019-11-06

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种Offner型光谱成像光学系统的快速装调方法。Offner型光谱成像光学系统为同心或接近同心的光学系统,即其主镜、凸面光栅、三镜均为球面,且各自的曲率中心重合或基本重合。本发明基于自准直原理,通过观察点光源经球面镜反射后得到的自准像,快速确定球面镜曲率中心的位置。本发明提供的装调方法具有装调速度快,精度高,对于装调环境的要求低,所需的设备成本低的特点,能快速有效地完成Offner型光谱成像光学系统的装调。

    一种扩束准直光学系统及其制备方法

    公开(公告)号:CN104977720B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201510381227.X

    申请日:2015-07-02

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种扩束准直光学系统及其制备方法。所述的光学系统包括前组透射扩束准直组和后组反射扩束准直组;按光线入射方向,透射扩束准直组包括一块双凹负镜,一块双凸正镜和两块弯月正镜;两块弯月正镜的曲率弯向光入射方向;反射扩束准直组包括两个具有相同焦点位置的抛物面镜,依次为小口径抛物面镜和大口径抛物面镜,大口径抛物面镜的面形为离轴凹面。本发明提供的扩束准直系统,可为宽波段范围内的任意激光波长或白光激光器提供准直扩束,且不需要任何移动补偿部件。它结构紧凑,体积小,扩束倍率大、准直性能高,可用于全息成像、光学测试、激光雷达等领域。

    一种静电成形膜基反射镜的载荷加载方法

    公开(公告)号:CN104950439B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201510180338.4

    申请日:2015-04-16

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种静电成形膜基反射镜的载荷加载方法。按径向中心点载荷加载“中间值法”,计算得到初始面形数据,再依次增加其中一个电极板的压强值,得到新的面形数据,并以此建立各电极板对薄膜面形的影响函数;以各电极板压强调整量为未知量,采用最小二乘法解得相关方程式得到各电极板的压强调整量,计算得到优化后的面形数据,再经判断确定用于静电成形膜基反射镜的载荷加载方法。本发明在现有“中间值”法的基础上,进一步对载荷的分配进行优化,实现对电极板载荷的合理分配,能够显著提高膜基反射镜面形精度,方法简单易行,优化误差较小,具有实用价值。

    一种光谱成像方法及其系统

    公开(公告)号:CN102589695A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210045753.5

    申请日:2012-02-27

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种光谱成像方法及其系统。该光学系统包括生成具有不同图案波带片的空间光调制器,探测器置于波带片的等效焦平面处,拍摄目标与探测器之间设置一光阑,将由菲涅尔波带片生成的第一级次衍射像采集到探测器的焦平面上,滤去不被用于采集的其他级次衍射像。光谱成像时,生成n幅图案不同的波带片,分别将拍摄目标不同波长的像聚焦到探测器的焦平面上,得到拍摄目标不同波长的光谱图像。本发明通过变化波带片的构建参数,不经推扫即能在指定像面上直接获取拍摄景物各波段的光谱图像。系统构建简单,易于控制像差,直接获取拍摄景物的各个波段原始光谱数据,数据保真度高。

    一种超光谱压缩成像方法与系统

    公开(公告)号:CN102322954A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110232916.6

    申请日:2011-08-15

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种超光谱压缩成像方法与系统,其方法包括下列步骤:对目标物成像、准直后进行第一次色散;对色散后的光信号聚焦并进行空间强度调制;对调制号的光信号再次聚焦并进行第二次色散;对第二次色散后的光信号聚焦并由探测器探测,由计算机采集,进行数据解算,恢复所摄目标物的三维数据立方体;其中,所述第一次色散和第二次色散为采用棱镜-光栅-棱镜器件实现的线性色散,且第一次色散和第二次色散的色散方向相反,所述空间强度调制采用空间光调制器实现。本发明在减小数据量的同时,便于实现保真度高的数据解算,有利于成像系统的小型化设计和成像多样化。

    一种太阳敏感器及其测量方法

    公开(公告)号:CN101750068B

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN200910264755.1

    申请日:2009-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种太阳敏感器及其测量方法,涉及卫星等飞行器位置与太阳之间的姿态敏感器的装置及其测量方法。该装置包括光路引入器、光敏传感器和信号处理器。光路引入器由基准光纤和导入光纤组成,基准光纤置于光路引入器的中心,以基准光纤为圆心,在其圆轨迹上均匀分布2~2n对导入光纤,n为2、4或8,每对导入光纤包括2根光纤,它们按圆心呈对称分布,每根导入光纤的端面法线与基准光纤的端面法线呈15~60°的夹角;光敏传感器由与光纤数相同的光电传感元件组成,每根光纤的输出端与一个光电传感元件相对接。它具有高精度分辨率、体积小、重量轻、结构简单、价格低廉,且适用于航天环境的特点,推广应用前景广阔。

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