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公开(公告)号:CN113108906B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110542470.0
申请日:2021-05-18
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种高数值孔径成像光谱仪及其成像方法。长入射狭缝获取入射的远心光线,依次经弯月透镜光轴一侧的内表面、外表面,折射后的光线由球面反射镜反射,汇聚光束入射到位于弯月透镜外表面中心处的全息衍射光栅上,分光后的发散光束经自由曲面反射镜进行几何像差补偿后反射,再依次经弯月透镜光轴另一侧的外表面、内表面,在像平面上得到低像散宽视场高光谱分辨率的像。本发明提供的成像光谱系统具有宽视场、高分辨率、低像散、低光谱弯曲和低色畸变的特点,同时具有高数值孔径,集光本领强,且较好的控制了全波段全视场像差,光谱分辨率较高,并实现了极低的光谱弯曲和色畸变,满足宽视场、高分辨率、紧凑体积的遥感探测应用需求。
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公开(公告)号:CN114719976A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210308191.2
申请日:2022-03-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种推扫式成像光谱仪及其成像方法。按光线入射方向,成像光谱仪包括前置物镜、用于折叠光线的两片平面反射镜和分光成像系统;前置物镜采用离轴三反结构,反射镜为非球面;分光成像系统采用同心结构的Wynne‑Offner型分光装置,其反射镜为自由曲面,光栅采用了消像差全息凸面光栅,且光栅、弯月透镜和反射镜同心。本发明提供的成像光谱系统具有高光谱分辨率、结构紧凑的特点,较好的控制了全波段全视场像差,其宽视场、高光谱分辨率和易于装调的优点适用于大幅宽、高光谱分辨率的机载遥感应用。
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公开(公告)号:CN115166957A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210689360.1
申请日:2022-06-17
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种双波段光谱成像方法。构建光学系统,以自由曲面主棱镜与次棱镜胶合的浸没式结构,在两棱镜的胶合处设置滤波片;光谱成像时,物方光线通过设置于自由曲面主棱镜上的狭缝入射,经主反射面反射至反射式光栅,分光后的光线经次反射面反射,到达滤波片;可见近红外波段的光线经滤波片透射,成像于次棱镜上的可见近红外探测面;短波红外波段的光线经滤波片反射,成像于自由曲面主棱镜上的短波红外探测面;主反射面、反射式光栅和次反射面为6次多项式自由曲面。本发明提供的双波段光谱成像方法,有效控制了全波段全视场像差,成像质量和分辨率显著提高;光学系统具有结构紧凑,体积小、易装调的特点。
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公开(公告)号:CN116046167A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310117438.7
申请日:2023-02-15
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于折叠级联结构的大视场高光谱成像方法。目标场景的成像光线正向入射折叠同心球镜,经折转光轴后得到大视场、均匀像差的球面中间像;采用次级中继转像透镜组阵列将球面中间像分割,校正剩余像差,获得像方远心、照度均匀的小视场狭缝像;采用分光成像系统对各小视场狭缝像校正像差后分光成像,在探测器上获得高分辨率的小视场子光谱图像;采用推扫式扫描方式,获得目标场景的图像数据立方体;再对各相邻的小视场子光谱图像进行拼接处理,得到大视场范围内的高分辨率图像。本发明提供的光谱成像方法,可在紧凑的体积下同时实现大视场超长狭缝和高分辨率,适用于大幅宽、高分辨率的机载遥感领域。
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公开(公告)号:CN115166957B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202210689360.1
申请日:2022-06-17
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种双波段光谱成像方法。构建光学系统,以自由曲面主棱镜与次棱镜胶合的浸没式结构,在两棱镜的胶合处设置滤波片;光谱成像时,物方光线通过设置于自由曲面主棱镜上的狭缝入射,经主反射面反射至反射式光栅,分光后的光线经次反射面反射,到达滤波片;可见近红外波段的光线经滤波片透射,成像于次棱镜上的可见近红外探测面;短波红外波段的光线经滤波片反射,成像于自由曲面主棱镜上的短波红外探测面;主反射面、反射式光栅和次反射面为6次多项式自由曲面。本发明提供的双波段光谱成像方法,有效控制了全波段全视场像差,成像质量和分辨率显著提高;光学系统具有结构紧凑,体积小、易装调的特点。
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公开(公告)号:CN113108906A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110542470.0
申请日:2021-05-18
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种高数值孔径成像光谱仪及其成像方法。长入射狭缝获取入射的远心光线,依次经弯月透镜光轴一侧的内表面、外表面,折射后的光线由球面反射镜反射,汇聚光束入射到位于弯月透镜外表面中心处的全息衍射光栅上,分光后的发散光束经自由曲面反射镜进行几何像差补偿后反射,再依次经弯月透镜光轴另一侧的外表面、内表面,在像平面上得到低像散宽视场高光谱分辨率的像。本发明提供的成像光谱系统具有宽视场、高分辨率、低像散、低光谱弯曲和低色畸变的特点,同时具有高数值孔径,集光本领强,且较好的控制了全波段全视场像差,光谱分辨率较高,并实现了极低的光谱弯曲和色畸变,满足宽视场、高分辨率、紧凑体积的遥感探测应用需求。
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公开(公告)号:CN214667265U
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202121065577.2
申请日:2021-05-18
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本实用新型涉及一种包含自由曲面的成像光谱仪。长入射狭缝获取的光线依次经弯月透镜光轴一侧折射后,由球面反射镜反射,光束汇聚入射到弯月透镜外表面的全息衍射光栅上,经光栅分光后的发散光束再依次经自由曲面反射镜进行几何像差补偿后反射,经过像差平衡后的汇聚光线再依次经弯月透镜光轴另一侧折射,成像于像平面,得到低像散宽视场高光谱分辨率的像。本实用新型提供的成像光谱系统具有宽视场、高分辨率、低像散、低光谱弯曲和低色畸变的特点,同时具有高数值孔径,集光本领强,且较好的控制了全波段全视场像差,光谱分辨率较高,并实现了极低的光谱弯曲和色畸变,满足宽视场、高分辨率、紧凑体积的遥感探测应用需求。
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公开(公告)号:CN216013823U
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202122249649.5
申请日:2021-09-16
Abstract: 本实用新型涉及一种用于智能眼镜的消色散光学系统。包括微显示器,一弯月透镜和棱镜,微显示器和弯月透镜组合固定为一整体,棱镜具有三个自由曲面的光学表面。弯月透镜的材料采用N‑BAF3玻璃,棱镜的材料采用PMMA。光束从微显示器发出,经过弯月透镜发散进入棱镜,经过两次反射发出,形成平行光线进入人眼。本实用新型提供的光学系统具有消像散、轻型化、结构紧凑的特点,并且显示的图像没有明显的亮度衰减,不容易导致观察者视觉疲劳。
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公开(公告)号:CN217930558U
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202221355487.1
申请日:2022-06-01
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本实用新型涉及一种基于离轴四反结构的成像光谱仪。物方光线由狭缝入射,依次经过主反射镜、反射式光栅,次反射镜,三反射镜,其中经过反射式光栅时进行分光,最后光线到达可见近红外探测器并成像;成像光谱仪光学系统中的主反射镜、次反射镜及三反射镜的反射面均为6阶XY多项式型自由曲面;反射式光栅为圆锥曲面凸面光栅。本实用新型提供的成像光谱仪的工作波段为400~1000nm,具有长狭缝,结构紧凑的特点,较好的控制了全波段全视场像差,获得较好的成像质量和分辨率,其结构轻小的优点具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN217179764U
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202220675845.0
申请日:2022-03-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本实用新型涉及一种用于推扫型成像光谱仪的折反射式分光成像系统。分光成像系统采用同心结构的Wynne‑Offner型分光装置,包括入射狭缝,弯月透镜、自由曲面反射镜、消像差全息凸面光栅和成像传感器;弯月透镜弯向光线入射方向,内、外表面为球面;入射狭缝和成像传感器位于弯月透镜的内表面一侧,自由曲面反射镜位于弯月透镜的外表面一侧;消像差全息凸面光栅贴合于弯月透镜外表面的中心处。本实用新型提供的分光成像系统,反射镜为5次XY多项式自由曲面,光栅采用了消像差全息凸面光栅,较好的控制了全波段全视场像差,具有宽视场、高光谱分辨率,且结构紧凑、易于装调的特点,适用于机载遥感的推扫型成像光谱仪。
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