RU2621364C1 - Автоколлимационный спектрометр со спектральным разложением в сагиттальном направлении - Google Patents
Автоколлимационный спектрометр со спектральным разложением в сагиттальном направлении Download PDFInfo
- Publication number
- RU2621364C1 RU2621364C1 RU2016103527A RU2016103527A RU2621364C1 RU 2621364 C1 RU2621364 C1 RU 2621364C1 RU 2016103527 A RU2016103527 A RU 2016103527A RU 2016103527 A RU2016103527 A RU 2016103527A RU 2621364 C1 RU2621364 C1 RU 2621364C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- lens
- entrance slit
- mirror
- optical axis
- dispersing device
- Prior art date
Links
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 title claims abstract description 33
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 title claims abstract description 21
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 62
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims abstract description 15
- 239000012634 fragment Substances 0.000 claims abstract description 11
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims abstract description 6
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 13
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 6
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 5
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 5
- JJWKPURADFRFRB-UHFFFAOYSA-N carbonyl sulfide Chemical compound O=C=S JJWKPURADFRFRB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 239000005304 optical glass Substances 0.000 claims description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 102100025490 Slit homolog 1 protein Human genes 0.000 description 7
- 101710123186 Slit homolog 1 protein Proteins 0.000 description 7
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000004075 alteration Effects 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 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
- G01J3/12—Generating the spectrum; Monochromators
- G01J3/14—Generating the spectrum; Monochromators using refracting elements, e.g. prisms
- G01J3/16—Generating the spectrum; Monochromators using refracting elements, e.g. prisms with autocollimation
-
- 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
- G01J3/12—Generating the spectrum; Monochromators
- G01J3/18—Generating the spectrum; Monochromators using diffraction elements, e.g. grating
- G01J3/22—Littrow mirror spectrometers
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B17/00—Systems with reflecting surfaces, with or without refracting elements
- G02B17/02—Catoptric systems, e.g. image erecting and reversing system
- G02B17/06—Catoptric systems, e.g. image erecting and reversing system using mirrors only, i.e. having only one curved mirror
Landscapes
- Spectrometry And Color Measurement (AREA)
Abstract
Изобретение может быть использовано в промышленных, авиационных и космических гиперспектральных системах. Cпектрометр состоит из входной щели, объектива и диспергирующего устройства, находящегося с другой стороны от оптической оси по отношению к входной щели. Объектив выполнен из трех зеркал: первого – положительного в виде внеосевого фрагмента вогнутого зеркала в виде сплюснутого эллипсоида, второго выпуклого сферического зеркала, третьего положительного вогнутого зеркала в виде внеосевого фрагмента гиперболоида. Входная щель и ее изображение ориентированы параллельно меридиональной плоскости и смещены в меридиональной и сагиттальной плоскостях относительно оптической оси объектива. Разложение изображения входной щели в спектр осуществлено в сагиттальном направлении. Главное сечение диспергирующего устройства расположено перпендикулярно меридиональной плоскости с наклоном к оптической оси. Технический результат – обеспечение спектрального разложения в сагиттальном направлении с увеличенным линейным полем, повышение технологичности, малые габариты и масса, простота юстировки, высокое качество изображения во всем рабочем спектральном диапазоне. 2 з.п. ф-лы, 5 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в промышленных, авиационных и космических гиперспектральных системах.
Известны автоколлимационные зеркальные монохроматоры Пейсахсон И.В. «Оптика спектральных приборов», изд. 2-е доп. и перераб. Л.: Машиностроение, Ленинградское отделение, 1975, с. 153, имеющие более простую конструкцию. Они содержат минимальное количество оптических деталей: вогнутое зеркало в качестве коллимирующего и фокусирующего объективов и автоколлимационную призменную диспергирующую систему. Наличие только одного зеркала не позволяет исправить аберрации системы и кривизну спектральных линий даже для узкого спектрального диапазона и малых угловых полей.
Известен также зеркальный автоколлимационный спектрометр, описанный в патенте РФ №2521249, МПК G02B 17/08, G01J 3/14, опубликованном 27.06.2014 г., состоящий из входной щели, объектива и диспергирующего устройства. Входная щель расположена в фокальной плоскости объектива и смещена в меридиональной плоскости относительно его оптической оси. Объектив состоит из трех установленных последовательно по ходу луча зеркал. Первого сферического, выполненного в виде внеосевого фрагмента, вогнутого зеркала с положительной оптической силой, в 3 раза большей, чем у третьего зеркала, обращенного вогнутостью к входной щели. Второго, выполненного в виде внеосевого фрагмента вытянутого эллипсоида, выпуклого зеркала с отрицательной оптической силой, в 4 раза большей, чем у третьего зеркала, расположенного между входной щелью и первым зеркалом и обращенного выпуклостью к первому зеркалу. Третьего, расположенного на оптической оси объектива, вогнутого гиперболического зеркала с положительной оптической силой примерно равной силе всего объектива, обращенного вогнутостью к входной щели. Причем центры отражающих поверхностей всех зеркал расположены на оптической оси объектива. Диспергирующее устройство спектрометра расположено с другой стороны от оптической оси по отношению к входной щели и выполнено в виде призмы с преломляющим углом 5…30 градусов из материала, с показателем преломления в пределах 1,4…1,7 и коэффициентом дисперсии в пределах 20…70, с нанесенным на второй по ходу луча грани отражающим покрытием. Апертурная диафрагма расположена на второй по ходу луча грани призмы. Излучение от входной щели преобразуется объективом в коллимированный пучок, который затем попадает на диспергирующий элемент, раскладывается в спектр, отражается от плоского зеркала, снова проходит через диспергирующий элемент, а затем попадает в объектив, формирующий в обратном ходе разложенное в спектр изображение входной щели на приемнике изображения. Но, результатом применения призменного диспергирующего устройства является низкая угловая дисперсия.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является зеркальный автоколлимационный спектрометр, описанный в патенте РФ №2567447, МПК G02B 17/08, G01J 3/14, опубликованном 10.11.2015 г., состоящий из входной щели, объектива и диспергирующего устройства, входная щель расположена в фокальной плоскости объектива и смещена в меридиональной плоскости относительно его оптической оси, объектив состоит из трех установленных последовательно по ходу луча зеркал, первого, выполненного в виде внеосевого фрагмента вогнутого зеркала с положительной оптической силой обращенного вогнутостью к входной щели и выполненного в виде сплюснутого эллипсоида с оптической силой, в 1,5…2,5 раза большей, чем у третьего зеркала, второго выпуклого зеркала с отрицательной оптической силой, расположенного между входной щелью и первым зеркалом и обращенного выпуклостью к первому зеркалу, причем второе зеркало - сферическое, расположенное на оси, с оптической силой, в 2,5…3,5 раза большей, чем у третьего зеркала, третьего вогнутого гиперболического зеркала с положительной оптической силой примерно равной силе всего объектива и выполненного в виде внеосевого фрагмента, обращенного вогнутостью к входной щели, причем оптические оси всех зеркал совмещены с оптической осью объектива, расстояние между первым и вторым зеркалами в 1,5…2 раза меньше фокусного расстояния всего объектива и равно расстоянию между вторым и третьим зеркалом, апертурная диафрагма расположена на диспергирующем устройстве, выполненном в виде плоской отражательной дифракционной решетки с шагом от 1 до 1000 мкм с углом блеска, рассчитанным для спектра первого порядка, находящемся с другой стороны от оптической оси по отношению к входной щели, а перед плоскостью изображения расположена плоскопараллельная пластина с показателем преломления 1,4…1,6 и толщиной 0,005…0,02 от фокусного расстояния объектива, и все оптические элементы выполнены из материалов с высокой радиационной устойчивостью к воздействию космического излучения. Излучение от входной щели преобразуется объективом в коллимированный пучок, который затем попадает на диспергирующее устройство в виде плоской отражательной дифракционной решетки, отражается и раскладывается в спектр, а затем снова попадает в объектив, формирующий в обратном ходе разложенное в спектр изображение входной щели на приемнике изображения. Если длина разложенного в спектр изображения вместе с расстоянием от изображения до входной щели спектрометра будет сопоставима с длиной входной щели, то линейное поле объектива спектрометра будет использоваться неэффективно, кроме того, увеличиваются поперечные габариты спектрометра.
Задачей данного изобретения является создание автоколлимационного спектрометра со спектральным разложением в сагиттальном направлении с повышенными техническими и эксплуатационными характеристиками.
Технический результат - создание автоколлимационного спектрометра со спектральным разложением в сагиттальном направлении с увеличенным линейным полем, повышенной технологичностью, малыми габаритами и массой, простого в юстировке, обеспечивающего высокое качество изображения во всем рабочем спектральном диапазоне.
Это достигается тем, что в автоколлимационном спектрометре со спектральным разложением в сагиттальном направлении, состоящем из входной щели, объектива и диспергирующего устройства, входная щель расположена в фокальной плоскости объектива и смещена в меридиональной плоскости относительно его оптической оси, объектив состоит из трех установленных последовательно по ходу луча зеркал, первого, выполненного в виде внеосевого фрагмента, вогнутого зеркала в виде сплюснутого эллипсоида с положительной оптической силой, в 1,5…2,5 раза большей, чем у третьего зеркала, и обращенного вогнутостью к входной щели, второго выпуклого сферического зеркала, расположенного на оптической оси объектива между входной щелью и первым зеркалом и обращенного выпуклостью к первому зеркалу с отрицательной оптической силой, в 2,5…3,5 раза большей, чем у третьего вогнутого зеркала, выполненного в виде внеосевого фрагмента гиперболоида с положительной оптической силой, сопоставимой с оптической силой всего объектива, и обращенного вогнутостью к входной щели, при этом оптические оси всех зеркал совмещены с оптической осью объектива, расстояние между первым и вторым зеркалами в 1,5…2 раза меньше фокусного расстояния всего объектива и равно расстоянию между вторым и третьим зеркалами, апертурная диафрагма расположена на диспергирующем устройстве, находящемся с другой стороны от оптической оси по отношению к входной щели, а перед плоскостью изображения расположена плоскопараллельная пластина с показателем преломления 1,4…1,6 и толщиной 0,005…0,02 от фокусного расстояния объектива, и все оптические элементы выполнены из материалов с высокой радиационной устойчивостью к воздействию космического излучения, отличающимся тем, что входная щель и изображение входной щели ориентированы параллельно меридиональной плоскости и смещены в меридиональной и сагиттальной плоскостях относительно оптической оси объектива, при этом происходящее разложение изображения входной щели в спектр осуществлено в сагиттальном направлении, главное сечение диспергирующего устройства расположено перпендикулярно меридиональной плоскости с наклоном к оптической оси.
Кроме того, диспергирующее устройство в автоколлимационном спектрометре со спектральным разложением в сагиттальном направлении может быть выполнено в виде плоской отражательной дифракционной решетки с шагом 1…1000 мкм с углом блеска, рассчитанным для спектра первого порядка или призменной системы, состоящей из 1…4 призм из оптического стекла с отражающим покрытием, нанесенным на последнюю в прямом ходе луча поверхность призменной системы.
На фиг. 1 представлена принципиальная оптическая схема автоколлимационного спектрометра со спектральным разложением в сагиттальном направлении с диспергирующим устройством, выполненным в виде плоской отражательной дифракционной решетки с шагом 1…1000 мкм с углом блеска, рассчитанным для спектра первого порядка.
На фиг. 2 представлена принципиальная оптическая схема автоколлимационного спектрометра со спектральным разложением в сагиттальном направлении с диспергирующим устройством, выполненным в виде призменной системы, состоящей из 1…4 призм из оптического стекла с отражающим покрытием, нанесенным на последнюю в прямом ходе луча поверхность призменной системы.
На фиг. 3 приведена модуляционная передаточная функция автоколлимационного спектрометра со спектральным разложением в сагиттальном направлении для средней и граничных длин волн рабочего спектрального диапазона для центральной точки входной щели.
На фиг. 4 приведена модуляционная передаточная функция автоколлимационного спектрометра со спектральным разложением в сагиттальном направлении для средней и граничных длин волн рабочего спектрального диапазона для крайней точки входной щели, расположенной ближе к оптической оси.
На фиг. 5 приведена модуляционная передаточная функция автоколлимационного спектрометра со спектральным разложением в сагиттальном направлении для средней и граничных длин волн рабочего спектрального диапазона для крайней точки входной щели расположенной вдали от оптической оси
Автоколлимационный спектрометр со спектральным разложением в сагиттальном направлении на фиг. 1 состоит из входной щели 1, первого зеркала 2, второго зеркала 3, третьего зеркала 4, отражающей дифракционной решетки 5 и плоскопараллельной пластины 6. Зеркала 2, 3 и 4, образуют объектив с эксцентрично расположенным полем изображения. Входная щель 1 расположена в фокальной плоскости объектива параллельно меридиональной плоскости и смещена относительно оптической оси объектива в меридиональной и сагиттальной плоскостях. Первое зеркало 2 выполнено в виде внеосевого фрагмента вогнутого сплюснутого эллипсоида, обращенного вогнутостью к входной щели 1, с положительной оптической силой, в 1,5…2,5 раза большей, чем у третьего зеркала 4, второе зеркало 3 выпуклое сферическое с отрицательной оптической силой, в 2,5…3,5 раза большей, чем у третьего зеркала 4, расположено на оптической оси между входной щелью 1 и первым зеркалом 2 и обращено выпуклостью к первому зеркалу 2, третье зеркало 4 выполнено в виде внеосевого фрагмента вогнутого гиперболоида, обращенного вогнутостью к входной щели 1, с положительной оптической силой, близкой к силе всего объектива. Оптические оси отражающих поверхностей зеркал 2, 3 и 4 совмещены с оптической осью объектива, при этом расстояние между первым 2 и вторым 3 зеркалами в 1,5…2 раза меньше фокусного расстояния всего объектива и равно расстоянию между вторым 3 и третьим 4 зеркалами, а вершины первого 2 и третьего 4 зеркал совмещены. Диспергирующее устройство расположено с другой стороны от оптической оси по отношению к входной щели 1, а главное сечение диспергирующего устройства расположено перпендикулярно меридиональной плоскости с наклоном к оптической оси, разложение изображения входной щели в спектр осуществляется в сагиттальном направлении, также в плоскости диспергирующего устройства расположена апертурная диафрагма. Плоскопараллельная пластина 6 имитирует стекло защитное приемника изображения и расположена перед плоскостью изображения, выполнена из оптического материала с показателем преломления 1,4…1,6 и толщиной 0,005…0,02 от фокусного расстояния объектива. Все оптические элементы выполнены из материалов с высокой радиационной устойчивостью к воздействию космического излучения.
Диспергирующее устройство спектрометра на фиг 1 выполнено в виде плоской отражательной дифракционной решетки 5 с шагом 1…1000 мкм с углом блеска, рассчитанным для спектра первого порядка.
На фиг. 2 диспергирующее устройство спектрометра выполнено в виде призменной системы 7, состоящей из 1…4 призм из оптического стекла с отражающим покрытием, нанесенным на последнюю в прямом ходе луча поверхность призменной системы, на которой также расположена апертурная диафрагма.
Автоколлимационный спектрометр со спектральным разложением в сагиттальном направлении работает следующим образом. Излучение от входной щели 1 спектрометра попадает на первое зеркало 2, затем, отразившись от него, последовательно претерпевает отражение на втором зеркале 3 и третьем зеркале 4. После зеркала 4 коллимированный пучок излучения попадает на отражающую дифракционную решетку 5 или призменную систему 7, отразившись от одной из них, раскладывается в спектр и снова попадает на третье зеркало 4. Отразившись последовательно от третьего зеркала 4, второго зеркала 3, первого зеркала 2 и пройдя через плоскопараллельную пластину 6, излучение формирует разложенное в спектр изображение входной щели в плоскости изображения.
В соответствии с предложенным техническим решением рассчитан автоколлимационный спектрометр со спектральным разложением в сагиттальном направлении, конструктивные параметры которого приведены в таблице 1.
У данного автоколлимационного спектрометра со спектральным разложением в сагиттальном направлении главное сечение диспергирующего устройства расположено перпендикулярно, а входная щель параллельно меридиональной плоскости.
Характеристики спектрометра:
Спектральный диапазон: 1,0-2,5 мкм.
Относительное отверстие объектива: 1:3,4.
Длина входной щели: 24 мм.
Линейное поле в пространстве изображений: 23,90×6,45 мм.
Спектрометр имеет следующие характеристики качества изображения:
- кривизна спектральных линий не более 3,0 мкм во всем рабочем спектральном диапазоне;
- краевая дисторсия изображения не более 3,0 мкм во всем рабочем спектральном диапазоне;
- линейная дисперсия 0,232 нм/мкм;
- МПФ на пространственной частоте 30 мм-1 не менее 0,5 во всем рабочем спектральном диапазоне для всех точек линейного поля.
Таким образом, создан автоколлимационный спектрометр со спектральным разложением в сагиттальном направлении, работающий в диапазоне длин волн 1,0-2,5 мкм, с увеличенным линейным полем 24 мм и линейной дисперсией 0,232 нм/мкм, обеспечивающий высокое качество изображения во всем рабочем спектральном диапазоне, с повышенной технологичностью и простотой в юстировке за счет использования в объективе спектрометра асферических поверхностей не более чем второго порядка, единственное выпуклое зеркало является сферическим, причем оптические оси всех зеркал совмещены с оптической осью объектива, вершины первого и третьего зеркал совмещены.
Claims (3)
1. Автоколлимационный спектрометр со спектральным разложением в сагиттальном направлении, состоящий из входной щели, объектива и диспергирующего устройства, входная щель расположена в фокальной плоскости объектива и смещена в меридиональной плоскости относительно его оптической оси, объектив выполнен из трех установленных последовательно по ходу луча зеркал, первого, выполненного в виде внеосевого фрагмента, вогнутого зеркала в виде сплюснутого эллипсоида с положительной оптической силой, в 1,5…2,5 раза большей, чем у третьего зеркала, обращенного вогнутостью к входной щели, второго выпуклого сферического зеркала, расположенного на оптической оси объектива между входной щелью и первым зеркалом и обращенного выпуклостью к первому зеркалу с отрицательной оптической силой, в 2,5…3,5 раза большей, чем у третьего вогнутого зеркала, выполненного в виде внеосевого фрагмента гиперболоида с положительной оптической силой, сопоставимой с оптической силой всего объектива, обращенного вогнутостью к входной щели, при этом оптические оси всех зеркал совмещены с оптической осью объектива, расстояние между первым и вторым зеркалами в 1,5…2 раза меньше фокусного расстояния всего объектива и равно расстоянию между вторым и третьим зеркалами, апертурная диафрагма расположена на диспергирующем устройстве, находящемся с другой стороны от оптической оси по отношению к входной щели, а перед плоскостью изображения расположена плоскопараллельная пластина с показателем преломления 1,4…1,6 и толщиной 0,005…0,02 от фокусного расстояния объектива, и все оптические элементы выполнены из материалов с высокой радиационной устойчивостью к воздействию космического излучения, отличающийся тем, что входная щель и изображение входной щели ориентированы параллельно меридиональной плоскости и смещены в меридиональной и сагиттальной плоскостях относительно оптической оси объектива, при этом происходящее разложение изображения входной щели в спектр осуществлено в сагиттальном направлении, главное сечение диспергирующего устройства расположено перпендикулярно меридиональной плоскости с наклоном к оптической оси.
2. Автоколлимационный спектрометр со спектральным разложением в сагиттальном направлении по п. 1, в котором диспергирующее устройство выполнено в виде плоской отражательной дифракционной решетки с шагом 1…1000 мкм с углом блеска, рассчитанным для спектра первого порядка
3. Автоколлимационный спектрометр со спектральным разложением в сагиттальном направлении по п. 1, в котором диспергирующее устройство выполнено в виде призменной системы, состоящей из 1…4 призм из оптического стекла с отражающим покрытием, нанесенным на последнюю в прямом ходе луча поверхность призменной системы.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016103527A RU2621364C1 (ru) | 2016-02-04 | 2016-02-04 | Автоколлимационный спектрометр со спектральным разложением в сагиттальном направлении |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016103527A RU2621364C1 (ru) | 2016-02-04 | 2016-02-04 | Автоколлимационный спектрометр со спектральным разложением в сагиттальном направлении |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2621364C1 true RU2621364C1 (ru) | 2017-06-02 |
Family
ID=59032507
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016103527A RU2621364C1 (ru) | 2016-02-04 | 2016-02-04 | Автоколлимационный спектрометр со спектральным разложением в сагиттальном направлении |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2621364C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111443473A (zh) * | 2020-05-11 | 2020-07-24 | 杭州电子科技大学 | 一种用于移动终端的紧凑型离轴反射式摄远光学镜头 |
RU210340U1 (ru) * | 2021-11-15 | 2022-04-08 | Общество с ограниченной ответственностью Технический центр "Инженер" | Гиперспектрометр |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1423919A1 (ru) * | 1987-01-12 | 1988-09-15 | Предприятие П/Я Г-4671 | Монохроматор |
US20040021934A1 (en) * | 2002-03-22 | 2004-02-05 | Cook Lacy G. | High-resolution, all-reflective imaging spectrometer |
RU2521249C1 (ru) * | 2012-12-19 | 2014-06-27 | Открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева" | Зеркальный автоколлимационный спектрометр |
US8873048B2 (en) * | 2009-12-22 | 2014-10-28 | Leibniz—Institut für Analytische Wissenschaften—ISAS—e.V. | Spectrometer arrangement |
RU2567447C1 (ru) * | 2014-07-30 | 2015-11-10 | Открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева" | Зеркальный автоколлимационный спектрометр |
-
2016
- 2016-02-04 RU RU2016103527A patent/RU2621364C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1423919A1 (ru) * | 1987-01-12 | 1988-09-15 | Предприятие П/Я Г-4671 | Монохроматор |
US20040021934A1 (en) * | 2002-03-22 | 2004-02-05 | Cook Lacy G. | High-resolution, all-reflective imaging spectrometer |
US8873048B2 (en) * | 2009-12-22 | 2014-10-28 | Leibniz—Institut für Analytische Wissenschaften—ISAS—e.V. | Spectrometer arrangement |
RU2521249C1 (ru) * | 2012-12-19 | 2014-06-27 | Открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева" | Зеркальный автоколлимационный спектрометр |
RU2567447C1 (ru) * | 2014-07-30 | 2015-11-10 | Открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева" | Зеркальный автоколлимационный спектрометр |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111443473A (zh) * | 2020-05-11 | 2020-07-24 | 杭州电子科技大学 | 一种用于移动终端的紧凑型离轴反射式摄远光学镜头 |
RU210340U1 (ru) * | 2021-11-15 | 2022-04-08 | Общество с ограниченной ответственностью Технический центр "Инженер" | Гиперспектрометр |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8277060B2 (en) | Apparatus and method of shaping a laser beam profile | |
JP5976765B2 (ja) | 広スペクトル対応のRoss式補正がなされたカセグレン式望遠鏡 | |
CN109781257B (zh) | 一种自由曲面棱镜光谱仪光学系统 | |
CN103389159B (zh) | 棱镜和光栅级联色散双通道高分辨率光谱成像系统 | |
WO2006022732A1 (en) | Compact imaging spectrometer utilizing immersed gratings | |
CN103175611B (zh) | 用于校正光谱仪像散与彗差的自由曲面光学器件 | |
US8422011B2 (en) | Two material achromatic prism | |
US20120081705A1 (en) | Two material achromatic prism | |
US8965193B1 (en) | Mirrored lens for wide field of view and wide spectrum | |
CN108051083A (zh) | 一种光谱成像装置 | |
CN114440772B (zh) | 一种闪耀透射光栅型光谱仪 | |
RU2621364C1 (ru) | Автоколлимационный спектрометр со спектральным разложением в сагиттальном направлении | |
CN103175612A (zh) | 一种星载成像光谱仪在轨偏振测量系统 | |
US3048080A (en) | Spectroscopic device | |
CN104406691A (zh) | 一种基于单个自由曲面的成像光谱仪分光系统 | |
RU2567447C1 (ru) | Зеркальный автоколлимационный спектрометр | |
CN203965040U (zh) | 基于单个自由曲面的成像光谱仪分光系统 | |
RU2521249C1 (ru) | Зеркальный автоколлимационный спектрометр | |
RU2650055C1 (ru) | Катадиоптрический телескоп | |
Zavarzin et al. | System solutions for prospective hyperspectral equipment | |
US10578488B1 (en) | Compact light dispersion system | |
RU182711U1 (ru) | Оптическая система оптико-электронного координатора | |
RU207727U1 (ru) | Зеркальный объектив для малогабаритного космического телескопа | |
CN216899246U (zh) | 一种基于光栅分光的透射式光谱成像仪 | |
RU2567448C1 (ru) | Зеркальный спектрометр |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QA4A | Patent open for licensing |
Effective date: 20200124 |