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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及光谱仪,特别涉及一种多区域波长标定方法、装置及计算机可读存储介质。
技术介绍
1、光谱仪通常通过对波长扫描的方法来完成对光谱波长的标定。记录不同特征波长及其在光谱仪探测器某一像元处的光强值,通过对成像光斑能量拟合,计算出光斑的中心位置,该位置所对应的波长即为特征波长。
2、现有技术中,传统的标定方式是先通过对光谱维度的波长进行扫描,然后再对光谱仪狭缝长度方向依次进行扫描来采集相应空间维度的光谱标定信号,最终完成整个光谱仪波长的标定。
3、这种方式需要沿光谱仪入射狭缝长度方向的空间维度依次进行扫描测量,导致了光谱仪波长标定操作繁琐、操作不方便,标定效率偏低等问题。且由于采用扫描移动方式,可能需要在标定过程中相应调整曝光积分时间以及光源电压等措施,来保证各个空间维度以及波长维度光斑能量的一致性,这种方式对标定数据的后续处理也会造成很大的干扰从而导致错误的发生,从而降低标定结果的准确度。
技术实现思路
1、本专利技术的主要目的是提供一种多区域波长标定方法、装置及计算机可读存储介质,旨在解决现有技术中需要多次扫描测量,标定效率低,耗时长,且由于耗时长,无法保证光斑能量的一致性,降低标定结果精度的技术问题。
2、为实现上述目的,本专利技术提出一种多区域波长标定方法,所述多区域波长标定方法包括:
3、在光谱仪上根据空间维度划分出预设数量个信号通道;
4、获取光纤信号,并将所述光纤信号分为所述预设数量个子信号;
6、分别计算各个所述子信号在对应所述信号通道中的像元位置;
7、根据所述像元位置获取其对应所述信号通道中的拟合方程。
8、可选地,在光谱仪上根据空间维度划分出预设数量个信号通道的步骤包括:
9、沿所述光谱仪入射狭缝的长度方向及宽度方向构建维度坐标系,其中,所述长度方向为所述空间维度,所述宽度方向为波长维度;
10、沿所述空间维度划分出所述预设数量个所述信号通道。
11、可选地,分别计算各个所述子信号在对应所述信号通道中的像元位置的步骤包括:
12、获取所述子信号的波长范围;
13、根据所述波长范围确定特征波长;
14、通过质心法或高斯拟合法计算所述特征波长对应的所述像元位置;
15、其中,所述特征波长的数量至少为两个。
16、可选地,通过质心法或高斯拟合法计算所述特征波长对应的所述像元位置的步骤之后,还包括:
17、将所述像元位置与目标像元位置进行对比;
18、根据对比结果确定偏差值;
19、根据所述偏差值修正所述像元位置。
20、可选地,根据所述像元位置获取其对应所述信号通道中的拟合方程的步骤包括:
21、通过多项式拟合法对所述像元位置进行拟合,并获取对应所述信号通道的拟合方程;
22、重复执行通过多项式拟合法对所述像元位置进行拟合的步骤,并获取各个所述信号通道对应的拟合方程。
23、此外,为解决上述问题,本专利技术还提出了一种多区域波长标定装置,所述多区域波长标定装置包括:
24、光谱仪及分束光纤,所述分束光纤的一端与外部光源连接以获取光纤信号,所述分束光纤用于将所述光纤信号分为所述预设数量个子信号,所述分束光纤的另一端与所述光谱仪连接,用于将多个所述子信号发送至所述光谱仪;
25、存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的多区域波长标定程序,其中:
26、所述多区域波长标定程序被所述处理器执行时实现如上述的多区域波长标定方法的步骤。
27、可选地,所述分束光纤的一端具有输出端,另一端具有多个输入端,多个所述输入端用于与外部光源连接,所述输出端与所述光谱仪连接。
28、可选地,所述输出端上具有多个输出通道,所述输出通道的数量与所述输入端的数量一致且一一对应设置,所述输出通道与对应的所述输入端之间分别通过一根光纤连通;
29、所述输出通道的数量与所述信号通道的数量一致且一一对应设置。
30、可选地,所述输出通道与所述光谱仪入射狭缝的长度方向平行。
31、此外,为解决上述问题,本专利技术还提出了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有多区域波长标定程序,所述多区域波长标定程序被处理器执行时实现如上述的多区域波长标定方法的步骤。
32、本专利技术技术方案按照空间维度将光谱仪划分出多个所述信号通道,同时将所述光纤信号分为多个所述子信号,从而可通过单次信号采集处理,实现光谱仪在多个所述信号通道中的标定,也即根据不同空间维度的波长标定。简化标定操作流程,提高标定的效率,避免曝光波动、光源不稳等影响,有效保证标定的准确度。
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1.一种多区域波长标定方法,其特征在于,所述多区域波长标定方法包括:
2.根据权利要求1所述的多区域波长标定方法,其特征在于,在光谱仪上根据空间维度划分出预设数量个信号通道的步骤包括:
3.根据权利要求1所述的多区域波长标定方法,其特征在于,分别计算各个所述子信号在对应所述信号通道中的像元位置的步骤包括:
4.根据权利要求3所述的多区域波长标定方法,其特征在于,通过质心法或高斯拟合法计算所述特征波长对应的所述像元位置的步骤之后,还包括:
5.根据权利要求1所述的多区域波长标定方法,其特征在于,根据所述像元位置获取其对应所述信号通道中的拟合方程的步骤包括:
6.一种多区域波长标定装置,其特征在于,所述多区域波长标定装置包括:
7.根据权利要求6所述的多区域波长标定装置,其特征在于,所述分束光纤的一端具有输出端,另一端具有多个输入端,多个所述输入端用于与外部光源连接,所述输出端与所述光谱仪连接。
8.根据权利要求7所述的多区域波长标定装置,其特征在于,所述输出端上具有多个输出通道,所述输出通道的数量与
9.根据权利要求8所述的多区域波长标定装置,其特征在于,所述输出通道与所述光谱仪入射狭缝的长度方向平行。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有多区域波长标定程序,所述多区域波长标定程序被处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的多区域波长标定方法的步骤。
...【技术特征摘要】
1.一种多区域波长标定方法,其特征在于,所述多区域波长标定方法包括:
2.根据权利要求1所述的多区域波长标定方法,其特征在于,在光谱仪上根据空间维度划分出预设数量个信号通道的步骤包括:
3.根据权利要求1所述的多区域波长标定方法,其特征在于,分别计算各个所述子信号在对应所述信号通道中的像元位置的步骤包括:
4.根据权利要求3所述的多区域波长标定方法,其特征在于,通过质心法或高斯拟合法计算所述特征波长对应的所述像元位置的步骤之后,还包括:
5.根据权利要求1所述的多区域波长标定方法,其特征在于,根据所述像元位置获取其对应所述信号通道中的拟合方程的步骤包括:
6.一种多区域波长标定装置,其特征在于,所述多区域波长标定装置包括:
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