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公开(公告)号:CN118960953A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410984182.4
申请日:2024-07-22
申请人: 西安电子科技大学杭州研究院 , 西安电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种复杂目标非侵入式宽光谱散射成像方法,包括:搭建透过散射介质的宽光谱成像系统,该宽光谱成像系统包括沿光轴方向依次设置的宽谱光源、简单目标、散射介质和相机,简单目标为数字或字母图像;利用相机采集简单目标的宽光谱照明散斑;基于改进的相位恢复算法对简单目标进行迭代重建,获得简单目标的重建结果;利用Richardson‑Lucy去卷积算法对简单目标的重建结果进行去卷积操作,获得宽谱点扩散函数;将简单目标替换为待重建的复杂目标,利用相机采集复杂目标的宽光谱照明散斑;基于宽谱点扩散函数,获得复杂目标的重建结果。本发明能够重建被散射介质遮挡的复杂目标的图像,重构目标精度高,光路简单,操作简便。
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公开(公告)号:CN118913444A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410965649.0
申请日:2024-07-18
申请人: 哈尔滨工程大学
摘要: 本发明公开了一种以太阳作为校准源的光谱仪幅度校准方法。涉及光谱仪可见光波段的校准,属于光谱检测技术领域。包括如下步骤:采用待校准光谱仪拍摄太阳,获得太阳直射光谱的测量数据;对光谱仪进行暗电流修正;利用大气校正软件模拟此时太阳光谱,获得太阳直射光谱的理论数据;确定光谱仪有效校准光谱范围;计算太阳光谱的理论数据和测量数据的比值,消除米氏散射的影响,利用平滑后的校准曲线校准光谱仪测量数据,实现光谱仪幅度响应的校准。本发明的核心是以太阳光作为校准光源进行校准,针对可见光波段光谱仪校准源设备昂贵、校准不方便的问题,提供了一种简单、方便且成本低廉的校准方法。
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公开(公告)号:CN118891498A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202380023127.2
申请日:2023-02-24
申请人: 特里纳米克斯股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于光谱仪装置(110)的使用中校准方法。该方法包括:a)提供至少一个光谱仪装置(110),该光谱仪装置包括光学特性不同的至少一个光学测量元件(116)和至少一个光学校准元件(122);b)提供至少一个样本(120);c)使用光谱仪装置(110)执行至少两个测量,具体地至少两个连续测量,其中,这些测量中的一个是在具有样本(120)的情况下执行的,并且这些测量中的一个是在没有样本(120)的情况下执行的,i.其中,在具有样本(120)的情况下执行测量包括通过使用光学测量元件(116)经由光学测量路径(118)照射光谱仪装置(110)的检测器(112),光学测量路径(118)包括在至少一个样本(120)处的至少一次反射,并且ii.其中,在没有样本(120)的情况下执行测量包括通过使用光学校准元件(122)经由独立于光学测量路径(124)的光学校准路径(124)照射检测器(112),光学校准路径(124)包括至少一次与光学校准元件(122)的相互作用,但不与样本(120)相互作用,并且其中,光学校准路径(124)布置在光谱仪装置(110)内,具体地在光谱仪装置的壳体(125)内;d)由至少一个检测器(112)根据在没有样本(120)的情况下的测量生成至少一个第一检测器信号Sd1并且根据在具有样本(120)的情况下的测量生成至少一个第二检测器信号Sd2;e)从第一检测器信号Sd1和第二检测器信号Sd2导出至少一个样本(120)的至少一个经校准的光学特性。进一步地,披露了一种被配置成执行使用中校准方法的光谱仪装置(110)及其各种用途。
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公开(公告)号:CN118836979A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410921963.9
申请日:2024-07-10
申请人: 中国科学技术大学
发明人: 胡广月
摘要: 本发明公开了一种基于吸收谱线的多波长极紫外台式化光源,涉及特种光源技术领域。本发明利用高功率激光烧蚀高原子序数的靶材料产生极紫外波段的连续谱发光,经收集镜收集后穿过中性气体或电离气体产生单色性非常好的多波长吸收谱线,用于极紫外波段仪器设备的光谱定标,可以在10~120nm波段产生线谱单色性达到6×10‑5的、多个波长的高亮度台式化光源。本发明通过调整激光功率在mW甚至100W范围内调节,这种各向同性发射的点状非相干光源可以很容易扩束到数十厘米口径,满足各种设备和仪器的光谱定标要求。
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公开(公告)号:CN112097912B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202011022913.5
申请日:2020-09-25
申请人: 常州千明智能照明科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种全外观配色方法及配色装置,在对色装置提供的标准光源环境中,具体步骤如下:S1、确定目标颜色;S2、判断是否能获取实际样品的颜色数据,若是则进入步骤S3,若否则进入步骤S5;S3、通过测光仪器测量实际样品的颜色数据并在基底上显示出与实际样品一致的颜色;S4、判断基底上显示的颜色是否与目标颜色一致,若否则进入步骤S6,若是则进入步骤S7;S5、通过控制软件粗选颜色,并控制配光光源发出与所选颜色色度值一致的光照射至基底上进行显色;S6、精选颜色直至基底上显示的颜色与目标颜色一致;S7、储存数据。本发明能够高效快速还原目标颜色并储存,使之形成电子信息及图像通过互联网准确标定和传递。
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公开(公告)号:CN115900557B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202211300193.3
申请日:2022-10-24
申请人: 长园视觉科技(珠海)有限公司
摘要: 本发明公开了一种近似无衍射白光线光源的生成装置,包括沿光传输方向依次包括光源、第一透镜、荧光片、第二透镜、第三透镜及狭缝,其中,所述光源用于产生具有预设能量的激发光;所述第一透镜用于对所述激发光进行聚焦;所述荧光片用于根据入射的激发光产生白光;所述第二透镜用于对所述白光进行准直;所述第三透镜用于对准直后的白光产生近似无衍射白光;所述狭缝用于滤除近似无衍射白光的次级条纹以产生中心条纹为主的线性白光。本发明实施例能够兼顾光强利用率高且均匀性好,可广泛应用于光学器件技术领域。
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公开(公告)号:CN118641515A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410797226.2
申请日:2024-06-20
申请人: 深圳大学
摘要: 本发明适用于测量技术领域,提供了一种适配荧光分光光度计的可控光照设备以及荧光分光光度测量系统。所述设备包括:壳体,设置有卡接部,所述卡接部用于与分光光度计的样品放置仓卡接,使得所述壳体与所述分光光度计整体形成对待测样品的密闭遮光环境;发光面板,嵌入设置在壳体上,用于产生对待测样品进行照射的辐射光线;遮光板,与壳体活动连接,用于改变发光面板暴露在外部环境中的面积,以对发光面板形成遮蔽;控制面板。本申请能够使得样品在催化或荧光激发的过程中不受外界环境的影响,无需破坏原有样品放置仓的封装,以便捷的方式对待测物质进行光源照射,提供原位分光光度测试,有利于提高对于物质荧光现象的测量精度和操作便捷性。
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公开(公告)号:CN118591724A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202280088580.7
申请日:2022-11-11
发明人: 巴托兹·波特尼克 , 普拉莫德·布特 , 迈克·奥布莱恩 , 于古若 , 奥古斯塔斯·P·洛厄尔 , 托德·L·哈里斯 , 拉塞尔·B·福特 , 爱德华·G·所罗门 , 马克·莱瓦蒂奇 , 多米尼克·V·夏尔马 , 史蒂文·摩尔
摘要: 本文提供了可用于术中癌症边缘评估的用于组织表征的系统和方法。从患者切除组织样本,然后将其放置在系统中,在该系统中针对固有荧光特性对其进行成像,以帮助识别感兴趣的区域,诸如癌变组织边缘。基于成像结果和组织表征,可以调整对象组织的切除。
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公开(公告)号:CN118482818A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410581180.0
申请日:2024-05-11
申请人: 核工业西南物理研究院
摘要: 本发明公开了一种高色散率的光谱仪,涉及光学设备技术领域。本发明的高色散率的光谱仪通过采用包括发射端、准直透镜、第一光学元件、第二光学元件、会聚透镜和探测器,发射端发出的光经过准直透镜转变为平行光,平行光入射至第一光学元件转变为初次衍射光谱,初次衍射光谱入射至第二光学元件转变为二次衍射光谱,二次衍射光谱入射至会聚透镜后被探测器接收的技术方案,通过两次衍射,不仅极大地提升光谱仪的色散率,还保证该光谱仪有很小的F数来获得高的光能利用率,通过高色散率的光谱仪,能够测定氘氚聚变等离子体中氘和氚的谱线,再由这两条光谱强度的比值得到氘氚浓度,实现对聚变反应的控制。
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公开(公告)号:CN114777920B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202210198367.3
申请日:2022-03-01
申请人: 中南大学
摘要: 本申请公开了一种光谱检测光源功率优化方法和系统,该方法包括:分析不同的光功率对光谱检测的影响,获取受光功率影响最大的至少一个光谱信号指标;以光功率百分比为决策变量,根据所述至少一个光谱信号指标的优化指标设置多目标优化模型;基于所述多目标优化模型,运用多目标粒子群优化方式得到多个帕累托最优解;根据最优解选择策略,从所述多个帕累托最优解中选择所述至少一个光谱信号指标作为一个整体最优时对应的光源功率为最优功率。通过本申请解决了现有技术中难以保证光源功率选择的有效性的问题,从而提高了光源功率选择的有效性,提高了检测精度。
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