刘嘉楠 1,2,*崔继承 1尹禄 1,2孙慈 1[ ... ]刘建利 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春 130033
2 中国科学院大学, 北京 100049
作为对天文光谱进行观测的仪器, 成像光谱仪有着十分重要的作用。 由于传统的狭缝型成像光谱仪的狭缝限制, 对面源天体的观测需多次扫面, 才能获得完整的面源三维数据立方体(x, y; λ), 这样将会浪费大量的观测时间。 为了实现目标物体三维数据立方体的快速扫描, 提出了一种基于微透镜阵列的无狭缝、 静态化、 快速高效的可见光到近红外波段积分视场成像光谱仪结构, 并对其基本工作原理进行分析。 为了扩展微透镜阵列积分视场成像光谱仪在医学、 农业、 物探等其他领域的应用潜能, 该研究的光谱波段选择可见光到近红外波段。 根据视场积分的工作原理, 分析和设计了像方远心结构的离轴三反前置成像系统。 系统采用视场离轴方式, 波段范围400~900 nm, 相对口径F/5, 主镜、 次镜和三镜皆为二次非球面, 二次非球面系数分别为: -7.05, -0.92和-1.61。 为减小系统体积, 在离轴三反系统的焦平面附近放置反射镜。 系统在奈奎斯特空间频率60 lp·mm-1处, 调制传递函数大于0.75, 成像质量接近衍射极限, 满足系统要求。
微透镜阵列 积分视场成像光谱仪 像方远心离轴三反 视场离轴 Lenslet array Integrated field of view imaging spectrometer Telecentric off-axis three-reflection system Field of view off the axis 
光谱学与光谱分析
2018, 38(10): 3269
作者单位
摘要
1 吉林大学通信工程学院, 吉林 长春 130012
2 长春工业大学计算机科学与工程学院, 吉林 长春 130012
3 长春工业大学公共管理学院(人文学院), 吉林 长春 130012
集成成像需要从不同角度记录三维(3D)物体的空间信息,采用计算机生成时,计算量大、时间长。针对这一问题,提出窗截取的立体元图像阵列快速生成方法。模拟真实透镜阵列的结构,建立采样模型,根据显示平台光学参数计算得出虚拟3D物体对应每个虚拟透镜元中的图像,即立体元图像,然后采用窗截取的方式生成立体元图像阵列。改变采样点和窗函数可以生成任意孔径任意排列结构的立体元图像阵列。实验搭建基于LED的集成成像显示平台,设计了与LED匹配的方形、六边形、圆形孔径的透镜阵列,选取不同类型的3D模型对比立体元图像阵列的计算时间和立体显示效果,结果表明,在不改变立体图像质量的前提下,当立体元图像的分辨率高于透镜阵列的采样率时,本文方法速度更快。
图像处理 集成成像 透镜阵列 立体元图像 
光学学报
2018, 38(7): 0710002
作者单位
摘要
1 长春理工大学电子信息工程学院, 吉林 长春 130022
2 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春 130022
夏克哈特曼波前传感器因其可以同时测量激光的强度及相位信息,已广泛用于激光光束质量检测中。根据实际检测的要求,设计夏克哈特曼传感器系统的参数是构建检测系统的重要一环。综合考虑了夏克哈特曼传感器的动态范围、灵敏度和精度等要求及其相互制约问题,进行了夏克哈特曼传感器的参数设计。 说明了具体的指标设计过程,并根据设计指标,研制了激光光束检测系统。系统实际达到的单孔径的动态范围为3.7λ(λ=632.8 nm),灵敏度为0.01λ,菲涅耳数为2.468,符合激光光束检测系统的要求。
传感器 夏克哈特曼波前传感器 激光光束质量 微透镜阵列设计 
光学学报
2013, 33(3): 0328002
窦任生 1,2,*林海 1胡继承 1,3
作者单位
摘要
1 武汉大学微电子与信息技术研究院,武汉 430072
2 安徽大学物理与材料学学院,合肥 230031
3 武汉大学软件工程国家重点实验室,武汉 430072
研究了计算机程控光学器件的性能。通过对液晶空间光调制器进行电寻址控制,得到了振幅模式、二进制相位模式和连续相位模式的计算机程控透镜和程控微透镜阵列。实验结果和计算分析都表明,连续相位模式的程控透镜具有较好的聚焦性能和光效率。程控微透镜阵列的优点是阵列中的每一个微透镜都可以单独控制,可以得到所需要的阵列形式。实验给出了一个由这样的微透镜阵列产生的去掉了中心4×4阵列的8×8光斑阵列样式。还给出了利用程控透镜来方便有效地演示和研究透镜的像差方法。由计算机控制空间光调制器得到的光学器件虽然具有极大的灵活性,但是由于空间光调制器的像素的尺寸影响了它的精细程度,限制了它的应用。
应用光学 程控透镜 微透镜阵列 液晶空间光调制器 
光学学报
2005, 25(7): 959
作者单位
摘要
中国科学院光电技术研究所,成都,610209
论述了哈特曼夏克传感器的测量原理,对它的测量精度进行了标定.同时还介绍了哈特曼夏克传感器在光学车间实际测量大口径非球面系统的情况,表明哈特曼夏克传感器是一种非常有效的光学车间检测手段.
哈特曼夏克传感器 微透镜阵列 非球面 
光学学报
2002, 22(4): 491
作者单位
摘要
1 State Key Laboratory of Modern Optical Instrumentation, Optical Engineering, Department, Zhejiang University, Hangzhou 310027
2 Applied Physics Research Lab., Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310014
liquid crystal light valve lenslet array parallel subtraction neural networks 
Chinese Journal of Lasers B
1997, 6(2): 169

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