绝对光谱采集方法及系统技术方案

技术编号:35989825 阅读:12 留言:0更新日期:2022-12-17 23:04
本申请涉及光谱采集技术的领域,尤其是涉及一种绝对光谱采集方法及系统,绝对光谱采集系统方法包括:获取光学通道内入射光路的光线;将入射光路分成第一光路和第二光路;将第一光路的光线传播至绝对光谱采集模块;将第二光路的光线传播至图像传感器;基于图像传感器的感应信号,得到校准光学影像;绝对光谱采集模块对位于探测画面中的采集区域的光线进行数据采集,得到被测对象的绝对光谱信息。利用第二光路在图像传感器中的光学成像可以确定被测对象的光线能否通过第一光路准确地入射到绝对光谱采集模块中,从而使绝对光谱采集模块能够准确地对被测对象进行数据采集,减少了测量误差。测量误差。测量误差。

【技术实现步骤摘要】
绝对光谱采集方法及系统
[0001]优先权基础包括:申请号 2022110205286、专利名称为“绝对光谱采集方法及系统”、申请日为2022年08月24日的专利技术申请案。


[0002]本申请涉及光谱采集技术的领域,尤其是涉及一种绝对光谱采集方法及系统。

技术介绍

[0003]绝对光谱采集系统是分光辐射亮度计的重要部件之一,主要用于对光源的绝对光谱进行采集,以量度光源各个波段的光谱分布、色度、三色值、亮度及校正色温。绝对光谱采集系统具有高效测量低亮度、高对比度测量、低亮度时保持高精度快速测量、低偏振误差等优点,即使面对不同特性的光源,也能得到较为稳定的测量数据,目前广泛应用于屏幕光源的色彩均匀度的检测中。
[0004]相关技术中的绝对光谱采集系统包括有采集镜头、近摄镜(又称为目镜)和光电二极管阵列。在采集过程中,被测对象的光线首先从采集镜头入射绝对光谱采集系统内部,然后入射光线中的中间光会入射进光电二极管阵列中,而入射光线中的边缘光会反射到近摄镜。
[0005]常见的绝对光谱采集系统根据不同的应用场景,可以选择不同的光学测量角度,使得被测对象出现于光电二极管阵列的采集画面中的相对位置位于指定的锁定区域内。在测量被测对象时,操作者可以通过近摄镜观察被测对象周边画面在目镜成像中的位置来间接确定被测对象,然后手动移动采集镜头,使得被测对象间接在目镜成像中位于指定的锁定区域内。上述调节方式是人眼对近摄镜直接观察,存在人眼视觉的误差,同时入射光中间部分到光电二极管阵列不是垂直入射存在一定的角度,这都将导致绝对光谱采集时具有测量误差,尤其是在被测对象为小区域且不能充满整个探测器的采集画面时,被测对象落在探测器的采集画面上不同位置时的误差会更大。
[0006]
技术实现思路

[0007]本申请提供的一种绝对光谱采集方法及系统,采用如下的技术方案:一种绝对光谱采集方法,包括:获取光学通道内入射光路的光线,其中,被测对象发出的光线进入所述光学通道内形成所述入射光路;将入射光路分成第一光路和第二光路;将第一光路的光线传播至绝对光谱采集模块;将第二光路的光线传播至图像传感器;基于所述图像传感器的感应信号,得到校准光学影像,其中,所述第二光路的光线在所述校准光学影像中的位置能够反映所述第一光路的光线在绝对光谱采集模块的探测画面中的位置;所述绝对光谱采集模块对位于所述探测画面中的采集区域的光线进行数据采集,得到所述被测对象的绝对光谱信息。
[0008]可选的,在所述绝对光谱采集模块对位于所述探测画面中的采集区域的光线进行
数据采集,得到所述被测对象的绝对光谱信息的步骤之前,还包括:获取目标位置,其中,所述目标位置用于反映所述被测对象在所述校准光学影像中的相对位置;确定校准区域,其中,所述校准区域用于反映所述采集区域在所述探测画面中的相对位置;判断所述目标位置是否偏离于所述校准区域,根据判断结果,基于所述目标位置到所述校准区域的偏移量,输出偏移调节信息。
[0009]可选的,还包括:移动校准模块基于所述偏移调节信息,驱使所述入光组件移动,以使目标位置向所述校准区域移动。
[0010]一种绝对光谱采集系统,包括:入光组件,设置有光学通道,被测对象发出的光线进入所述光学通道内形成所述入射光路;分光件,经过所述入射光路,用于将所述入射光路分成第一光路和第二光路;光谱连接部,设置于所述第一光路上,用于将第一光路的光线传播至绝对光谱采集模块;图像传感器连接部,设置于所述第二光路上,用于将第二光路的光线传播至图像传感器;感光控制模块,用于基于所述图像传感器的感应信号,得到校准光学影像,其中,所述第二光路的光线在所述校准光学影像中的位置能够反映所述第一光路的光线在绝对光谱采集模块的探测画面中的位置;所述绝对光谱采集模块,用于对位于所述探测画面中的采集区域的光线进行数据采集,得到所述被测对象的绝对光谱信息。
[0011]可选的,目标定位模块,用于获取目标位置,其中,所述目标位置用于反映所述被测对象在所述校准光学影像中的相对位置;初始校准模块,用于确定校准区域,其中,所述校准区域用于反映所述采集区域在所述探测画面中的相对位置;偏离计算模块,用于判断所述目标位置是否偏离于所述校准区域,根据判断结果,基于所述目标位置到所述校准区域的偏移量,输出偏移调节信息。
[0012]利用上述技术方案的一种绝对光谱采集方法及系统,通过将入射光路分成第一光路和第二光路,并分别传播至绝对光谱采集模块和图像传感器的设置,使得同样位置处发出的光线可以分别传播至图像传感器、绝对光谱采集模块中,利用第二光路在图像传感器中的光学成像可以确定被测对象的光线能否通过第一光路准确地入射到绝对光谱采集模块中,从而使绝对光谱采集模块能够准确地对被测对象进行数据采集,减少了测量误差。
[0013]一种绝对光谱采集方法,包括:获取光学通道内入射光路的光线,其中,被测对象发出的光线进入所述光学通道内形成所述入射光路,所述光学通道的末端设置有功能切换位,所述入射光路经过所述功能切换位后可以切换成第一光路或第二光路;使经过所述功能切换位处的光线沿所述第二光路传播至图像传感器;基于所述图像传感器的感应信号,得到校准光学影像;使经过所述功能切换位处的光线沿所述第一光路传播至绝对光谱采集模块;其中,所述第二光路的光线在所述校准光学影像中的位置能够反映所述第一光路的光线在绝对光谱采集模块的探测画面中的位置;所述绝对光谱采集模块对位于所述探测画面中的采集区域的光线进行数据采集,得到所述被测对象的绝对光谱信息。
[0014]可选的,在使经过所述功能切换位处的光线沿所述第一光路传播至绝对光谱采集模块的步骤之前,还包括:获取目标位置,其中,所述目标位置用于反映所述被测对象在所述校准光学影像中的相对位置;确定校准区域,其中,所述校准区域用于反映所述采集区域在所述探测画面中的相对位置;判断所述目标位置是否偏离于所述校准区域,根据判断结果,基于所述目标位置到所述校准区域的偏移量,输出偏移调节信息;可选的,还包括:移动校准模块基于所述偏移调节信息,驱使所述入光组件移动,
以使目标位置向所述校准区域移动。
[0015]可选的,所述功能切换位处设置有光谱连接部、图像传感器连接部和活动块,其中,所述光谱连接部对应于所述第一光路,所述图像传感器连接部对应于所述第二光路,所述活动块用于带动所述光谱连接部或所述图像传感器连接部移动至所述功能切换位处;所述使经过所述功能切换位处的光线沿所述第二光路传播至图像传感器的步骤包括:所述活动块带动所述图像传感器连接部移动至所述功能切换位,使所述入射光路经过所述功能切换位后切换成所述第二光路,以使经过所述功能切换位处的光线沿所述第二光路传播至图像传感器;所述使经过所述功能切换位处的光线沿所述第一光路传播至绝对光谱采集模块的步骤包括:所述活动块带动所述光谱连接部移动至所述功能切换位,使所述入射光路经过所述功能切换位后切换成所述第一光路,以使经过所述功能切换位处的光线沿所述第一光路传播至绝对光谱采集模块。
[0016]一种绝本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种绝对光谱采集方法,其特征在于,包括:获取光学通道内入射光路的光线,其中,被测对象发出的光线进入所述光学通道内形成所述入射光路;将入射光路分成第一光路和第二光路;将第一光路的光线传播至绝对光谱采集模块(3);将第二光路的光线传播至图像传感器(4);基于所述图像传感器(4)的感应信号,得到校准光学影像(41),其中,所述第二光路的光线在所述校准光学影像(41)中的位置能够反映所述第一光路的光线在绝对光谱采集模块(3)的探测画面(31)中的位置;所述绝对光谱采集模块(3)对位于所述探测画面(31)中的采集区域(32)的光线进行数据采集,得到所述被测对象的绝对光谱信息。2.根据权利要求1所述的绝对光谱采集方法,其特征在于,在所述绝对光谱采集模块(3)对位于所述探测画面(31)中的采集区域(32)的光线进行数据采集,得到所述被测对象的绝对光谱信息的步骤之前,还包括:获取目标位置(42),其中,所述目标位置(42)用于反映所述被测对象在所述校准光学影像(41)中的相对位置;确定校准区域(43),其中,所述校准区域(43)用于反映所述采集区域(32)在所述探测画面(31)中的相对位置;判断所述目标位置(42)是否偏离于所述校准区域(43),根据判断结果,基于所述目标位置(42)到所述校准区域(43)的偏移量,输出偏移调节信息。3.根据权利要求2所述的绝对光谱采集方法,其特征在于,还包括:移动校准模块(50)基于所述偏移调节信息,驱使所述入光组件(1)移动,以使目标位置(42)向所述校准区域(43)移动。4.一种绝对光谱采集系统,其特征在于:入光组件(1),设置有光学通道,被测对象发出的光线进入所述光学通道内形成所述入射光路;分光件(2),经过所述入射光路,用于将所述入射光路分成第一光路和第二光路;光谱连接部(15),设置于所述第一光路上,用于将第一光路的光线传播至绝对光谱采集模块(3);图像传感器连接部(16),设置于所述第二光路上,用于将第二光路的光线传播至图像传感器(4);感光控制模块(10),用于基于所述图像传感器(4)的感应信号,得到校准光学影像(41),其中,所述第二光路的光线在所述校准光学影像(41)中的位置能够反映所述第一光路的光线在绝对光谱采集模块(3)的探测画面(31)中的位置;所述绝对光谱采集模块(3),用于对位于所述探测画面(31)中的采集区域(32)的光线进行数据采集,得到所述被测对象的绝对光谱信息。5.根据权利要求4所述的绝对光谱采集系统,其特征在于:目标定位模块(20),用于获取目标位置(42),其中,所述目标位置(42)用于反映所述被测对象在所述校准光学影像(41)中的相对位置;
初始校准模块(30),用于确定校准区域(43),其中,所述校准区域(43)用于反映所述采集区域(32)在所述探测画面(31)中的相对位置;偏离计算模块(40),用于判断所述目标位置(42)是否偏离于所述校准区域(43),根据判断结果,基于所述目标位置(42)到所述校准区域(43)的偏移量,输出偏移调节信息。6.一种绝对光谱采集方法,其特征在于,包括:获取光学通道内入射光路的光线,其中,被测对象发出的光线进入所述光学通道内形成所述入射光路,所述光学通道的末端设置有功能切换位(17),所述入射光路经过所述功能切换位(17)后可以切换成第一光路或第二光路;使经过所述功能切换位(17)处的光线沿所述第二光路传播至图像传感器(4);基于所述图像传感器(4)的感应信号,得到校准光学影像(41);使经过所述功能切换位(17)处的光线沿所述第一光路传播至绝对光谱采集模块(3);其中,所述第二光路的光线在所述校准光学影像(41)中的位置能够反映所述第一光路的光线在绝对光谱采集模块(3)的探测画面(31)中的位置;所述绝对光谱采集模块(3)对位于所述探测画面(31)中的采集区域(32)的光线进行数据采集,得到所述被测对象的绝对光谱信息。7.根据权利要求6所述的绝对光谱采集系统,其特征在于,在使经过所述功能切换位(17)处的光线沿所述第一光路传播至绝对光谱采集模块(3)...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘永华卢振冰胡家同
申请(专利权)人:深圳市摩西尔电子有限公司
类型:发明
国别省市:

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