一种基于偏振分光器的快照式成像光谱仪与成像方法技术

技术编号:10100279 阅读:149 留言:0更新日期:2014-05-30 07:13
一种基于偏振分光器的快照式成像光谱仪与成像方法属于快照式成像光谱技术领域;该光谱仪在传统成像光谱仪的基础上,在准直镜和微透镜阵列之间设置有偏振分光器一,增加了成像臂光路;在光谱臂光路上,通过设置偏振分光器二,将传统单光路结构改变为平衡光谱臂和非平衡光谱臂的双光路结构;该成像方法,利用平衡光谱臂光电探测器及信号处理部件得到的干涉信号减去非平衡光谱臂光电探测器及信号处理部件得到的干涉信号,再经过去直流、切趾、相位校正和傅里叶变换处理,得到目标的图像和光谱信息;本发明专利技术不仅可以快速地捕捉运动目标的图像和光谱信息,而且可以大幅提高系统的空间分辨率和信噪比,有利于在精细测量领域中应用。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】属于快照式成像光谱
;该光谱仪在传统成像光谱仪的基础上,在准直镜和微透镜阵列之间设置有偏振分光器一,增加了成像臂光路;在光谱臂光路上,通过设置偏振分光器二,将传统单光路结构改变为平衡光谱臂和非平衡光谱臂的双光路结构;该成像方法,利用平衡光谱臂光电探测器及信号处理部件得到的干涉信号减去非平衡光谱臂光电探测器及信号处理部件得到的干涉信号,再经过去直流、切趾、相位校正和傅里叶变换处理,得到目标的图像和光谱信息;本专利技术不仅可以快速地捕捉运动目标的图像和光谱信息,而且可以大幅提高系统的空间分辨率和信噪比,有利于在精细测量领域中应用。【专利说明】
属于快照式成像光谱

技术介绍
光谱仪是能获得输入光谱密度函数的仪器,在农业、天文、生物、化学、色度计量等领域有着广泛的应用。光谱仪原理主要分为两种:一种是以棱镜和光栅为色散元件的色散型光谱仪,可直接获取目标的光谱;另一种是以迈克尔逊干涉仪或其他光程差产生元件为核心的干涉型光谱仪,可直接获取目标的干涉强度分布,需要经过傅里叶变换才能获取目标光谱。色散型光谱仪采用棱镜或光栅作为色散元件获取目标光谱,具有技术成熟、性能稳定等优点,但结构相对复杂,实现高空间分辨率或高光谱分辨率均需小的入射狭缝,限制了光通量和信噪比。干涉型光谱仪利用双光束干涉的干涉图作傅里叶变换来获取光谱数据,具有光通量大、光谱分辨率高、自由光谱范围宽等优点。早期的干涉型光谱仪结构大多基于迈克尔逊干涉仪,在相同光谱分辨率下,光通量约为光栅型光谱仪的190倍。但其工作时,需精密、稳定的动镜扫描,因此无法对目标光谱信息进行实时探测,对应用环境和条件要求也比较苛刻。随着光谱技术的发展,在生物检测、环境监测、军事侦察等领域,对光谱仪提出了快速实时地获取图像和光谱信息的要求。为此,国内外学者进行了大量的研究。在上世纪九十年代由日本学者Akiko Hirai等人发表的论文“Application of Multiple-1mageFourier Transform Spectral Imaging to Measurement of Fast Phenomena, OPTICALREVIEW Vol.1,N0.2(1994)205-207”中首次提出一种基于透镜阵列的快照式成像光谱系统,可以捕捉处于30r/m转速物体的图像和光谱信息,但该系统体积比较庞大,抗干扰能力差。此后,美国亚利桑那大学的Michael ff.Kudenov等人在发表的论文“Compact real-timebirefringent imaging spectrometer,OPTICS EXPRESS17973/Vol.20,N0.16/30July2012,>中提出了一种基于微透镜阵列和诺马斯基棱镜的小型化的快照式成像光谱仪,可以快速捕捉运动物体的图像和光谱信息。Michael W.Kudenov等人所公开的光谱仪包括成像镜、入射光阑、准直镜、微透镜阵列、起偏器、诺马斯基棱镜一、半波片、诺马斯基棱镜二、检偏器、光电探测器及信号处理部件,来自目标的光线经过成像镜汇聚在入射光阑上,再经过准直镜准直后到达微透镜阵列,光线经过微透镜阵列后射入起偏器,起偏变成线偏振光,偏振方向与X轴、I轴均成45°,该线偏振光在经过诺马斯基棱镜一时发生双折射,分成两束偏振方向分别沿X轴和y轴的线偏振光,这两束线偏振光经过半波片后,线偏振方向互换,之后经过诺马斯基棱镜二折射,最后经过检偏器,两束光将具有相同偏振方向,最后到达光电探测器及信号处理部件上并发生干涉。若微透镜阵列的子透镜个数为MXN,则得到MXN个子图像,每个子图像具有相同的轮廓和不同的像素点灰度,由于每个子图像经过诺马斯基棱镜的位置不同,所以每个子图像相同位置的像素点的光程差不同,取每个子图像上相同位置点的灰度值作为一个数列并作傅里叶变换,即可得到该像素点的光谱信息,同理可以得到子图像上所有像素点的光谱信息,由此该系统完成了在光电探测器一次积分时间内,获取含有目标图像和光谱信息的“数据立方体”。但是该系统中,由于该系统将原图像分成MXN个子图像,故其最终获得的目标图像空间分辨率很低,无法应用于要求高空间分辨率的场合;除此之外,目标光源经过起偏器和检偏器,故其理想的光学效率仅为25%,造成系统的信噪比很低,无法满足精细测量的要求。
技术实现思路
为了解决上述问题,本专利技术设计了,同现有技术相比,本专利技术不仅可以快速地捕捉运动目标的图像和光谱信息,而且可以大幅提高系统的空间分辨率和信噪比,有利于在精细测量领域中应用。本专利技术的目的是这样实现的:一种基于偏振分光器的快照式成像光谱仪,沿光线传播方向依次设置成像镜、入射光阑、准直镜、微透镜阵列,还包括设置在准直镜和微透镜阵列之间的偏振分光器一、成像臂成像镜和成像臂光电探测器及信号处理部件;设置在微透镜阵列后面的光谱臂半波片一、光谱臂诺马斯基棱镜一、光谱臂半波片二、光谱臂诺马斯基棱镜二、光谱臂半波片三、偏振分光器二、平衡光谱臂成像镜、平衡光谱臂光电探测器及信号处理部件、非平衡光谱臂成像镜和非平衡光谱臂光电探测器及信号处理部件;来自目标物的光线经过成像镜汇聚在入射光阑上,再经过准直镜到达偏振分光器一,经偏振分光器一后的反射光线经过成像臂成像镜成像到成像臂光电探测器及信号处理部件;经偏振分光器一后的透射光线到达微透镜阵列,再依次经过光谱臂半波片一、光谱臂诺马斯基棱镜一、光谱臂半波片二、光谱臂诺马斯基棱镜二、光谱臂半波片三、到达偏振分光器二,经偏振分光器二后的透射光线经过平衡光谱臂成像镜后,在平衡光谱臂光电探测器及信号处理部件表面发生干涉;经偏振分光器二后的反射光线经过非平衡光谱臂成像镜后,在非平衡光谱臂光电探测器及信号处理部件表面发生干涉。一种基于上述差分快照式成像光谱仪的成像方法,用平衡光谱臂光电探测器及信号处理部件得到的干涉信号减去非平衡光谱臂光电探测器及信号处理部件得到的干涉信号,再经过去直流、切趾、相位校正和傅里叶变换处理,得到目标的图像和光谱信息。本专利技术与现有技术的不同在于,在成像光谱仪的结构上,第一、在准直镜和微透镜阵列之间设置有偏振分光器一,增加了成像臂光路;第二、在光谱臂光路上,通过设置偏振分光器二,将传统单光路结构改变为平衡光谱臂和非平衡光谱臂的双光路结构;在成像方法上,利用平衡光谱臂光电探测器及信号处理部件得到的干涉信号减去非平衡光谱臂光电探测器及信号处理部件得到的干涉信号;以上不同所具有的有益效果在于:第一、在成像臂获得高空间分辨率的RGB彩色图像,再结合光谱臂得到的低空间分辨率、高光谱分辨率图像,最后获得高空间分辨率、高光谱分辨率图像,大幅提高系统的空间分辨率;第二、利用平衡光谱臂干涉图和非平衡光谱臂干涉图之差作为总的干涉图,在理论上不仅可以减少系统的共模误差,而且可以减少系统50%的光学损失,使系统的理论光学效率从25%上升到50%,大幅提高系统的信噪比,使本专利技术有利于在精细测量领域中应用。【专利附图】【附图说明】图1是本专利技术差分快照式成像光谱仪的结构示意图。图2是系统光谱臂光程差产生部分示意图。图3是光程差的分布示意图。图4是微透镜阵列、平衡光谱臂部分轴测图。图5是平衡光谱臂光电探测器上子图像本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种基于偏振分光器的快照式成像光谱仪,沿光线传播方向依次设置成像镜(1)、入射光阑(2)、准直镜(3)、微透镜阵列(4),其特征在于:还包括设置在准直镜(3)和微透镜阵列(4)之间的偏振分光器一(51)、成像臂成像镜(52)和成像臂光电探测器及信号处理部件(53);设置在微透镜阵列(4)后面的光谱臂半波片一(61)、光谱臂诺马斯基棱镜一(62)、光谱臂半波片二(63)、光谱臂诺马斯基棱镜二(64)、光谱臂半波片三(65)、偏振分光器二(71)、平衡光谱臂成像镜(72)、平衡光谱臂光电探测器及信号处理部件(73)、非平衡光谱臂成像镜(74)和非平衡光谱臂光电探测器及信号处理部件(75);来自目标物的光线经过成像镜(1)汇聚在入射光阑(2)上,再经过准直镜(3)到达偏振分光器一(51),经偏振分光器一(51)后的反射光线经过成像臂成像镜(52)成像到成像臂光电探测器及信号处理部件(53);经偏振分光器一(51)后的透射光线到达微透镜阵列(4),再依次经过光谱臂半波片一(61)、光谱臂诺马斯基棱镜一(62)、光谱臂半波片二(63)、光谱臂诺马斯基棱镜二(64)、光谱臂半波片三(65)、到达偏振分光器二(71),经偏振分光器二(71)后的透射光线经过平衡光谱臂成像镜(72)后,在平衡光谱臂光电探测器及信号处理部件(73)表面发生干涉;经偏振分光器二(71)后的反射光线经过非平衡光谱臂成像镜(74)后,在非平衡光谱臂光电探测器及信号处理部件(75)表面发生干涉。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:金鹏朱帅帅张宇林杰
申请(专利权)人:哈尔滨工业大学
类型:发明
国别省市:

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