[发明专利]数字微镜光栅光谱仪的波长标定方法有效
申请号: | 201310600547.0 | 申请日: | 2013-11-21 |
公开(公告)号: | CN103616074A | 公开(公告)日: | 2014-03-05 |
发明(设计)人: | 党博石;刘华;许家林 | 申请(专利权)人: | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
主分类号: | G01J3/28 | 分类号: | G01J3/28 |
代理公司: | 长春菁华专利商标代理事务所 22210 | 代理人: | 王丹阳 |
地址: | 130033 吉*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | 数字微镜光栅光谱仪的波长标定方法,涉及光谱标定领域,解决了最小二乘法波长标定需要的DMD像元序数与波长对应关系(xj,λj)较多,即在待测的光谱范围内需要有足够多的标准峰值的问题,该方法为分析闪耀光栅-成像胶合镜-数字微镜阵列这段光路,设定闪耀光栅、成像胶合镜和数字微镜阵列的各参数,得近轴光线计算公式,由该公式得各参数关系式,由光线在数字微镜阵列前表面的矢高y与入射到第一折射球面的近轴光线与光轴的夹角u的线性关系y=Au推导出常数系数A值,给定标定波长,则由入射光经闪耀光栅色散后的关系式可得相应的衍射角,设定数字微镜阵列前表面的矢高和对应的像元序数,则可得求波长的关系式。本发明响应时间短,工作效率高。 | ||
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【主权项】:
1.数字微镜光栅光谱仪的波长标定方法,其特征在于,该方法的条件和步骤如下:步骤一、对数字微镜光栅光谱仪光路系统中的闪耀光栅(5)-成像胶合镜(6)-数字微镜阵列(7)这段光路进行分析计算;步骤二、入射光经过闪耀光栅(5)色散后,得到如下关系式:
式(1)中,m为衍射级次,d为光栅常量,i为入射角,为定值,
为衍射角,范围为5°~15°;步骤三、成像胶合镜(6)由第一透镜(61)和第二透镜(62)胶合而成,包括第一折射球面(611)、第二折射球面(612)和第三折射球面(613),设定第一折射球面(611)的前截距为L1,第三折射球面(613)的后截距为L2,第一透镜(61)的厚度为l1,第二透镜(62)的厚度为l2,第一折射球面(611)、第二折射球面(612)和第三折射球面(613)的曲率半径分别为r1、r2和r3,入射到第一折射球面(611)的近轴光线与光轴的夹角为u,入射到第二折射球面(612)的近轴光线与光轴的夹角为u1,入射到第三折射球面(613)的近轴光线与光轴的夹角为u2,入射到数字微镜阵列(7)前表面的近轴光线与光轴的夹角为u3,光线在第一折射球面(611)、第二折射球面(612)、第三折射球面(613)以及数字微镜阵列(7)前表面的矢高分别是y1、y2、y3和y,空气折射率为n0,第一透镜(61)的折射率为n1,第二透镜(62)的折射率为n2,则近轴光线的计算公式为:n ′ ′ u ′ ′ - n ′ u ′ = n ′ ′ - n ′ r h - - - ( 2 ) ]]> 式(2)中,n〞与n'分别表示以折射球面为界面的折射前后两个介质的折射率,u〞为入射到折射球面的光线与光轴间的夹角,u'为经过折射球面折射后光线与光轴间的夹角,h为入射光线在折射球面的矢高,r为折射球面的半径;步骤四、通过式(2)可以得到如下关系式:y 1 = L 1 tan u n 1 u 1 - n 0 u = n 1 - n 0 r 1 y 1 y 2 = y 1 - l 1 tan u 1 n 2 u 2 - n 1 ( - u 1 ) = n 2 - n 1 r 2 y 2 y 3 = y 2 - l 2 tan u 2 n 0 u 3 - n 2 ( - u 2 ) = n 0 - n 2 r 3 y 3 y = y 3 - L 2 tan u 3 - - - ( 3 ) ]]> 式(3)中,u、u1、u2和u3均小于10°,tanu≈u,tanu1≈u1,tanu2≈u2,tanu3≈u3,则将式(3)简化为:y 1 = L 1 u n 1 u 1 - n 0 u = n 1 - n 0 r 1 y 1 y 2 = y 1 - l 1 u 1 n 2 u 2 - n 1 ( - u 1 ) = n 2 - n 1 r 2 y 2 y 3 = y 2 - l 2 u 2 n 0 u 3 - n 2 ( - u 2 ) = n 0 - n 2 r 3 y 3 y = y 3 - L 2 u 3 - - - ( 4 ) ]]> 步骤五、通过式(4)可知,光线在数字微镜阵列(7)前表面的矢高y与入射到第一折射球面(611)的近轴光线与光轴的夹角u呈线性关系:y=Au (5)式(5)中:A为常数系数,通过式(4)推导出A的数值为:A = [ L 1 - l 1 n 1 ( n 1 - n 0 r 1 L 1 + n 0 ) ] - l 2 n 2 { n 2 - n 1 r 2 [ L 1 - l 1 n 1 ( n 1 - n 0 r 1 L 1 + n 0 ) ] - ( n 1 - n 0 r 1 L 1 + n 0 ) } - L 2 n 0 n 0 - n 2 r 3 [ L 1 - l 1 n 1 ( n 1 - n 0 r 1 L 1 + n 0 ) ] - l 2 n 2 { n 2 - n 1 r 2 [ L 1 - l 1 n 1 ( n 1 - n 0 r 1 L 1 + n 0 ) ] - ( n 1 - n 0 r 1 L 1 + n 0 ) } - { n 2 - n 1 r 2 [ L 1 - l 1 n 1 ( n 1 - n 0 r 1 L 1 + n 0 ) ] - ( n 1 - n 0 r 1 L 1 + n 0 ) } - - ( 6 ) ]]> 若给定的标定波长为λ0,则由式(1)可以得到相应的衍射角
在数字微镜阵列(7)前表面的矢高为y0,对应的数字微镜阵列(7)的像元序数为x0,其中,y0=αx0,α为数字微镜阵列(7)的像元尺寸,则可以推导出以下关系式:
若给定数字微镜阵列(7)的像元序数x,则利用式(7)可以推导出对应的波长λ。
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