CN212539414U - 基于阵列狭缝扫描的视频高光谱成像仪 - Google Patents
基于阵列狭缝扫描的视频高光谱成像仪 Download PDFInfo
- Publication number
- CN212539414U CN212539414U CN202022010107.8U CN202022010107U CN212539414U CN 212539414 U CN212539414 U CN 212539414U CN 202022010107 U CN202022010107 U CN 202022010107U CN 212539414 U CN212539414 U CN 212539414U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- slit
- array slit
- array
- detector
- scanning
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 claims abstract description 36
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 claims abstract description 20
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims abstract description 15
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims abstract description 12
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract description 6
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 7
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 4
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 3
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 abstract description 16
- 238000013519 translation Methods 0.000 abstract description 8
- 238000000701 chemical imaging Methods 0.000 abstract description 6
- 101700004678 SLIT3 Proteins 0.000 description 9
- 102100027339 Slit homolog 3 protein Human genes 0.000 description 9
- 238000013461 design Methods 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 2
- 230000004075 alteration Effects 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 238000010329 laser etching Methods 0.000 description 1
- QJGQUHMNIGDVPM-UHFFFAOYSA-N nitrogen group Chemical group [N] QJGQUHMNIGDVPM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000001259 photo etching Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J3/00—Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
- G01J3/28—Investigating the spectrum
- G01J3/2823—Imaging spectrometer
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J3/00—Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
- G01J3/02—Details
- G01J3/04—Slit arrangements slit adjustment
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J3/00—Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
- G01J3/02—Details
- G01J3/06—Scanning arrangements arrangements for order-selection
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J3/00—Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
- G01J3/02—Details
- G01J3/06—Scanning arrangements arrangements for order-selection
- G01J2003/062—Scanning arrangements arrangements for order-selection motor-driven
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Spectrometry And Color Measurement (AREA)
Abstract
本专利公开了一种基于阵列狭缝扫描的视频高光谱成像仪,系统包括成像镜头、滤光片、阵列狭缝、高精度电控位移台、色散型光谱仪组件、探测器、数据处理系统等。将阵列狭缝固定在高精度的电控平移台上,并放置在成像镜头焦平面位置处。合理设计多条狭缝之间的间隔,探测器同时获得不同视场位置的光谱图像,通过移动位移台,实现多视场空间信息的扫描,通过合并数据得到完整的成像光谱数据。与传统的推扫式高光谱成像体制相比,本方法无需平台推扫即可实现面视场空间和光谱信息的获取,通过阵列狭缝提高单位时间内信息的获取量,进而大大提高了目标信息获取的效率。
Description
技术领域:
本专利涉及一种基于阵列狭缝扫描的视频高光谱成像仪,特指一种无须运动平台,依托高精度位移平台实现阵列狭缝扫描代替传统推扫式成像光谱仪中的狭缝实现空间快速扫描成像的高光谱成像仪。
背景技术:
色散型成像光谱技术经历了从多波段扫描成像到推扫式成像的技术发展过程。目前基于推扫成像模式的高光谱成像仪是航空航天的主流方案,这种技术由面阵探测器的固体扫描和卫星或飞机平稳向前飞行来共同形成二维空间扫描,即推扫成像。二维面阵器件的其中一维完成目标场景一维空间成像,另一维完成目标场景该维度的光谱信息获取,通过飞机或者卫星的平台运动获得目标场景的空间另外一维成像。
借助运动平台的帮助,色散型高光谱成像仪不需要单独设计扫描镜,并且面阵探测器使得系统可以获得比较高的空间分辨率和光谱分辨率。但是某些场合,平台无法满足运动扫描的功能,如临近空间观测平台,需要单独设计扫描镜,当高光谱成像仪空间分辨率较高时扫描镜的研制难度将大大增加;另外,基于单狭缝扫描的高光谱成像仪虽然可以省去移动平台,但由于系统成像一次仅一条线视场,导致系统获取数据效率较低。故针对色散型单狭缝型高光谱成像仪,在平台自身无法满足运动扫描而且应用场景对目标成像具有较高帧频要求的情况下,可依托带移动平台的阵列狭缝实现高帧频的光谱成像数据的获取。
发明内容:
为解决以上问题,本专利提供一种可实现空间面视场快速扫描的视频高光谱成像方法,利用阵列狭缝内部自扫描将色散型高光谱成像仪的信息获取体制提升为基于面视场的视频成像,是一种全新的技术手段。
本专利为一种适用于动态目标空间和光谱三维数据立方体视频成像的新型高光谱成像仪,设备包括成像镜头1、滤光片2、阵列狭缝3、高精度电控位移台4、色散型光谱仪组件5、探测器6和数据处理系统7。所述滤光片2放置于阵列狭缝3前,所述阵列狭缝3位于成像镜头1后的焦面位置,所述色散型光谱仪组件5位于阵列狭缝3后,所述探测器6位于色散型光谱仪组件5之后,所述高精度电控位移台4用于固定阵列狭缝3,使其始终在成像镜头1焦面上;来自物方的光束通过成像镜头1,经过滤光片2滤光后成像到阵列狭缝3上,狭缝位置对应的场景信息进入色散型光谱仪组件5,色散之后的信息成像在探测器6上,通过高精度电控位移台4带动阵列狭缝3移动实现扫描功能,进而获取整个目标场景的多波段信息,利用数据处理系统7按照每一条狭缝在扫描过程中所对应扫描位置进行拼接,得到光谱数据立方体,实现多光谱成像的探测。
所述的阵列狭缝3为一玻璃阵列狭缝掩模版,狭缝宽度等于探测器像元宽度,狭缝之间的间隔大于单个狭缝在探测器上色散的宽度。
进一步的,所述阵列狭缝为激光刻蚀玻璃狭缝,阵列狭缝中的每条狭缝等间隔排列,狭缝间隔由色散组件的色散能力和滤光片决定,设计狭缝间隔应保证两条相邻狭缝色散在探测器上的光谱不发生混叠,狭缝宽度等于探测器像元宽度,狭缝之间的最小距离大于单个狭缝色散的宽度。阵列狭缝中狭缝条数为 N,系统设计光谱通道数为C,则获取一个完整的光谱数据立方体,阵列狭缝需沿色散方向移动C个单位,则系统色散方向空间像元数为N×C;记探测器有效宽度为L,则L=N×C;视频光谱成型帧频由探测器帧频和狭缝条数决定,记探测器帧频为fHz,系统光谱成像频率为F Hz,则有精密位移台移动速度由探测器帧频和像元大小决定,记像元大小为△,则平移台移动速度 v=△f。
按上述方案实施至少具有以下优势:
(1)相对于传统色散型高光谱成像仪自身为线视场成像体制,需要平台辅助扫描才能完成二维场景的成像探测特点,本系统是一种面视场成像信息获取体制,无需运动平台扫描就能实现目标场景视频成像,并且易于实现仪器的紧凑化、轻型化设计。能够搭载于临近空间、静止轨道等静止型观测平台,无须增加扫描镜。
(2)相对单狭缝扫描式色散型视频高光谱成像仪,本系统将单狭缝更换为多阵列狭缝,具备目标场景的快速成像能力,N条狭缝的阵列相比单狭缝扫描模式,成像速度可提高N倍,也就是整体信息获取效率提升N倍。
附图说明:
图1为基于阵列狭缝扫描的视频高光谱成像仪的系统原理示意图。
图2为阵列狭缝示意图,沿箭头方向扫描成像。
具体实施方式:
上述说明仅作为本专利技术方案的概述,为了能够更清楚地了解本方案的技术手段,并可按照说明书的叙述加以实施,下文给出适用于本方案的一个具体事例的详细说明。
其中各个部分的具体参数和设计如下:
前置镜头:所采用望远镜为以施密特-卡塞格林系统为基础的星特朗6SE,口径为150mm,焦距为1500mm,焦比为10。
滤光片:设计带通模式,通过波长范围为450~800nm。
色散组件:为PGP(棱镜-光栅-棱镜)分光模块,包含准直镜和会聚镜在内的PGP分光组件是在芬兰Specim公司生产的V10E光谱仪基础上改造实现,该PGP组件工作光谱范围为400~1000nm,光谱维最大色散宽度为6.15mm,并具有无像差,光谱畸变和弯曲小的特点。
阵列狭缝:为一种通过光刻技术制作的镀铬玻璃阵列狭缝掩模版,狭缝在掩模版上10条宽度为13μm的狭缝等间隔排列,狭缝在探测器上呈1:1成像,因此设计间隔为30×13μm=390μm 30×13μm=390μm。
探测器:为韩国IMITECH公司生产的AMZON系列7018G的CCD可见相机,其面阵规模为516×688,像元大小为Δ=13μm,工作光谱范围为 400~1000nm,帧频f=300Hz。
高精度电控平移台:使用PI公司V-408型直线电机,最大移动速度可以达1.1m/s,位移精度为±0.1μm。
使用前置镜头对目标场景成像,在镜头与镜头像面之间放置一个带通滤光片(450-800nm),保证进入光学系统的光波长在450nm-800nm之间;将阵列狭缝掩模板固定在电控平移台上,并放置于前置镜头的后焦面处;调整电控平移台的移动方式使其在移动过程编码板始终在镜头焦面上;色散组件用以将透过狭缝的光分成不同的谱段,然后将色散后的光信息通过探测器收集。成像过程中,电控平移台按照其自带电机控制器的控制步进,并在每次移动结束后产脉冲信号触发探测器实现同步曝光。最后通过数据处理系统拼接得到一个数据立方体。
系统中设计阵列狭缝中狭缝条数为10,设计光谱通道数为30,则获取一个完整的光谱数据立方体,阵列狭缝需沿色散方向移动30个单位距离(即步进30次),则系统色散方向空间像元数为10×30=300;视频光谱成型帧频由探测器帧频和狭缝条数决定,设置探测器帧频为f=300Hz,系统光谱成像频率为 F=300/30=10Hz;精密位移台移动速度由探测器帧频和像元大小决定,像元大小为△=13um,则平移台移动速度v=△f=13um×300=3.9mm/s。
根据专利内容,本实例构建了一套基于阵列狭缝扫描的视频高光谱成像仪试验装置主要技术指标如下:
综上,该设计可实现波段范围450nm-800nm,30个光谱通道,10Hz频率的视频高光谱成像。
Claims (2)
1.一种基于阵列狭缝扫描的视频高光谱成像仪,包括成像镜头(1)、滤光片(2)、阵列狭缝(3)、高精度电控位移台(4)、色散型光谱仪组件(5)、探测器(6),数据处理系统(7),其特征在于:
所述滤光片(2)放置于阵列狭缝(3)前,所述阵列狭缝(3)位于成像镜头(1)后的焦面位置,所述色散型光谱仪组件(5)位于阵列狭缝(3)后,所述探测器(6)位于色散型光谱仪组件(5)之后,所述高精度电控位移台(4)用于固定阵列狭缝(3),使其始终在成像镜头(1)焦面上;来自物方的光束通过成像镜头(1),经过滤光片(2)滤光后成像到阵列狭缝(3)上,狭缝位置对应的场景信息进入色散型光谱仪组件(5),色散之后的信息成像在探测器(6)上,通过高精度电控位移台(4)带动阵列狭缝(3)移动实现扫描功能,进而获取整个目标场景的多波段信息,利用数据处理系统(7)按照每一条狭缝在扫描过程中所对应扫描位置进行拼接,得到光谱数据立方体,实现多光谱成像的探测。
2.根据权利要求1所述的一种基于阵列狭缝扫描的视频高光谱成像仪,其特征在于,所述的阵列狭缝(3)为一玻璃阵列狭缝掩模版,狭缝宽度等于探测器像元宽度,狭缝之间的间隔大于单个狭缝在探测器上色散的宽度。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2020101265039 | 2020-02-28 | ||
CN202010126503.9A CN111174914A (zh) | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 一种基于阵列狭缝扫描的视频高光谱成像仪 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN212539414U true CN212539414U (zh) | 2021-02-12 |
Family
ID=70649597
Family Applications (3)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202010126503.9A Pending CN111174914A (zh) | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 一种基于阵列狭缝扫描的视频高光谱成像仪 |
CN202010966407.5A Pending CN112082649A (zh) | 2020-02-28 | 2020-09-15 | 一种基于阵列狭缝扫描的视频高光谱成像仪 |
CN202022010107.8U Active CN212539414U (zh) | 2020-02-28 | 2020-09-15 | 基于阵列狭缝扫描的视频高光谱成像仪 |
Family Applications Before (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202010126503.9A Pending CN111174914A (zh) | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 一种基于阵列狭缝扫描的视频高光谱成像仪 |
CN202010966407.5A Pending CN112082649A (zh) | 2020-02-28 | 2020-09-15 | 一种基于阵列狭缝扫描的视频高光谱成像仪 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (3) | CN111174914A (zh) |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111623876B (zh) * | 2020-07-01 | 2023-09-12 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 一种基于s矩阵狭缝阵列的推扫式高光谱成像系统及方法 |
CN112603368A (zh) * | 2020-12-25 | 2021-04-06 | 上海深博医疗器械有限公司 | 一种乳腺超声导航及诊断的系统和方法 |
CN112985598A (zh) * | 2021-01-26 | 2021-06-18 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 一种可调焦的快照式热红外高光谱相机 |
CN114112964B (zh) * | 2021-11-10 | 2023-09-12 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 一种傅里叶红外光谱仪多元视场自动测量系统及方法 |
CN114112041B (zh) * | 2021-11-24 | 2023-07-25 | 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 | 一种基于微纳滤光片阵列的光谱成像系统及其扫描方法 |
-
2020
- 2020-02-28 CN CN202010126503.9A patent/CN111174914A/zh active Pending
- 2020-09-15 CN CN202010966407.5A patent/CN112082649A/zh active Pending
- 2020-09-15 CN CN202022010107.8U patent/CN212539414U/zh active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN111174914A (zh) | 2020-05-19 |
CN112082649A (zh) | 2020-12-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN212539414U (zh) | 基于阵列狭缝扫描的视频高光谱成像仪 | |
US8174694B2 (en) | Hyperspectral imaging systems | |
EP1019686B1 (en) | Multi-spectral two-dimensional imaging spectrometer | |
CA2640311C (en) | Optically multiplexed imaging systems and methods of operation | |
CN103091258B (zh) | 一种基于液态变焦技术的多光谱成像仪 | |
US8823932B2 (en) | Multi field of view hyperspectral imaging device and method for using same | |
CN206281570U (zh) | 基于阶跃滤光片的超光谱成像仪 | |
CN105258796A (zh) | 一种共光路小型化多光谱成像系统 | |
CN105628200A (zh) | 计算光谱成像装置 | |
CN104713648A (zh) | 一种全波段消色差滤片式光谱相机 | |
CN105548032A (zh) | 一种紧凑型高分辨率宽视场光谱成像系统 | |
US8913233B2 (en) | Imaging zoom for wide field-of-view imaging spectrometer | |
CN211425662U (zh) | 基于微透镜滤波阵列的红外长波多光谱成像装置 | |
EP3676582A1 (en) | Spectrally-scanned hyperspectral electro-optical sensor for instantaneous situational awareness | |
US20080024871A1 (en) | Optically multiplexed imaging systems and methods of operation | |
CN111623876B (zh) | 一种基于s矩阵狭缝阵列的推扫式高光谱成像系统及方法 | |
US10976194B1 (en) | Pupil division multiplexed imaging systems | |
CN109357761B (zh) | 一种局部光谱高分辨成像光谱仪系统 | |
CN212963688U (zh) | 一种基于s矩阵狭缝阵列的推扫式高光谱成像系统 | |
CN109357762B (zh) | 一种快照式局部高分辨光谱成像仪 | |
CN112903104A (zh) | 一种基于s矩阵狭缝阵列的短波红外高光谱视频成像系统 | |
CN111765972A (zh) | 基于像元镀膜技术的便携式高光谱成像仪及其拍摄方法 | |
Movsessian et al. | The Integral Field Spectrograph for the 2.6 m Telescope of the Byurakan Observatory | |
CN110398287A (zh) | 基于窄带反射镜阵列的多光谱视频成像装置 | |
US11353359B1 (en) | Pupil division multiplexed imaging systems |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |