一种共光路大孔径时间调制干涉光谱成像装置及方法.pdf
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一种共光路大孔径时间调制干涉光谱成像装置及方法.pdf
本发明属于光学技术领域,公开了一种共光路大孔径时间调制干涉光谱成像装置及方法。本装置包括三角形共光路干涉仪,三角形共光路干涉仪为非对称结构且设置有用于产生随时间变化的光程差的动镜扫描机构,本装置工作于凝视观测模式。本发明既能保留传统时空联合调制干涉光谱成像技术在共光路和大孔径方面的优势,又能获取高光谱分辨率,本发明具有高稳定、高通量、高信噪比等优点。
一种四边形共光路时间调制干涉光谱成像装置及方法.pdf
本发明属于光学技术领域,公开了一种四边形共光路时间调制干涉光谱成像装置及方法。本发明通过在四边形共光路干涉仪中设置用于产生随时间变化的光程差的动镜扫描机构,使四边形共光路时间调制干涉光谱成像装置工作于凝视观测模式。本发明能够使四边形共光路干涉光谱成像装置即保留共光路分光技术的优势,又获取高光谱分辨率。
一种共光路组合式光场光谱成像方法及装置.docx
一种共光路组合式光场光谱成像方法及装置近年来,随着光学技术的不断发展,光学成像技术逐渐成为了一种重要的研究手段。在光学成像领域,光谱成像技术是最常用的方法之一,它具有非常广泛的应用领域,如生物医学、环境监测、农业等。本文介绍了一种基于共光路组合的光场光谱成像方法及装置,该方法主要基于光学显微镜的原理,基于光场的恢复和光学谱仪的原理,结合共相干性技术和空间滤波算法进行光学成像。该方法主要分成以下几个步骤:1.光学显微镜成像首先,需要使用光学显微镜对样品进行成像,利用光学显微镜可以将样品的光信号转换成电信号,
一种宽视场大孔径空间外差干涉成像光谱仪.pdf
本发明公开了一种宽视场大孔径空间外差干涉成像光谱仪,该方案引入了一个平行平板,当入射干涉仪的视场较大时,平行平板可以补偿平行光栅对引入的横向剪切量随入射视场的变化;从而在较大的视场范围内,干涉图的频率只与入射光的波数相关,采用傅里叶变换即可复原出原始光谱信息。与大孔径空间外差干涉光谱成像技术相比,本发明通过引入一个平行平板,在保留了系统高光谱分辨率特点的同时增大了进入系统的视场角,可提高约一个数量级,使得仪器的光通量大幅提高,这是宽视场大孔径空间外差干涉光谱成像技术的突出优点。
空间调制干涉成像光谱技术.docx
空间调制干涉成像光谱技术空间调制干涉成像光谱技术(SMIS)是一种综合了空间调制干涉成像和光谱技术的高分辨率光谱成像方法。该技术基于干涉原理,通过光的干涉现象来获取被测对象的高空间分辨率图像和其对应的光谱信息。SMIS技术在光谱成像领域有着广泛的应用,包括材料科学、生物医学、环境监测等。本文将介绍SMIS技术的原理、发展历程以及应用领域,同时探讨其未来的发展方向。首先,我们来看一下SMIS技术的工作原理。SMIS技术采用空间调制干涉成像的概念,即通过在空间上调制光场的相位实现光的干涉,从而获得高分辨率的图