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AOTF偏振光谱成像数据采集系统设计

姜庆辉 邱跃洪 文延 汪欢 许维星

姜庆辉, 邱跃洪, 文延, 汪欢, 许维星. AOTF偏振光谱成像数据采集系统设计[J]. 红外与激光工程, 2012, 41(1): 218-222.
引用本文: 姜庆辉, 邱跃洪, 文延, 汪欢, 许维星. AOTF偏振光谱成像数据采集系统设计[J]. 红外与激光工程, 2012, 41(1): 218-222.
JIANG Qing-Hui, QIU Yue-Hong, WEN Yan, WANG Huan, XU Wei-Xing. Design of data acquisition system for AOTF polarization pectral imaging instrument[J]. Infrared and Laser Engineering, 2012, 41(1): 218-222.
Citation: JIANG Qing-Hui, QIU Yue-Hong, WEN Yan, WANG Huan, XU Wei-Xing. Design of data acquisition system for AOTF polarization pectral imaging instrument[J]. Infrared and Laser Engineering, 2012, 41(1): 218-222.

AOTF偏振光谱成像数据采集系统设计

Design of data acquisition system for AOTF polarization pectral imaging instrument

  • 摘要: 偏振超光谱成像技术是一个新兴的交叉技术领域,探索该技术在航天、民用等领域的应用已经成为国内外的重点研究课题,特别是基于声光可调谐滤波器(AOTF)的光谱成像仪,与传统仪器相比,在工作机制和仪器设计上都有着众多的优点。通过研究AOTF的工作原理,分析实验中AOTF偏振光谱成像仪的工作过程,制定了相应的数据采集系统设计方案,并且详细论述了系统基于LabVIEW平台的设计流程,同时给出了各模块的LabVIEW程序设计框图。经过实测实验对系统的功能进行了验证,结果表明:系统能够高效可靠地完成对图像数据的采集与相应仪器的控制,具有一定的研究价值和实用价值。
  • [1]
    [2] Nahum Gat. Imaging spectroscopy using tunable filters: a review[C]//SPIE, 2000, 4056: 50-64.
    [3] James Peterson. Imaging polarimetry capabilities and measurement uncertainties in remote sensing applications[C]// SPIE, 2000, 4133: 221-232.
    [4]
    [5] Zhang Chunmin, Yang Jianfeng, Yuan Xinjing, et al. Research progress of polarization interference image spectroscopy[J]. Journal of OptoelectronicsLaser, 2000, 11(4): 562-568. (in Chinese)
    [6]
    [7] 张淳民, 杨建峰, 原新晶, 等. 偏振干涉成像光谱技术研究进展[J]. 光电子激光, 2000, 11(4): 562-568.
    [8] Xu Hong, Wang Xiangjun. Application of multispectral/hyperspectral imaging technologies in military[J]. Infrared and Laser Engineering, 2007, 35(1): 13-17. (in Chinese)
    [9] Zhang Chunguang, Zhang Zhonghua, Yang Yu, et al. Design and analysis of a noncollinear acousto-ptic tunable filter[J]. Optics Letters, 2007, 32(16): 2417-2418.
    [10]
    [11] Xu Jieping. Acousto-ptic Device: Principle, Design and Application[M]. Beijing: Science Press, 1982: 56-57.
    [12]
    [13] Ruan Qizhen. I and LabVIEW[M]. Beijing: Beijing University of Aeronautics and Astronautics Press, 2009. (in Chinese)
    [14] 许洪, 王向军. 多光谱、超光谱成像技术在军事上的应用[J]. 红外与激光工程, 2007, 35(1): 13-17.
    [15] Zhao Huijie, Zhou Pengwei, Zhang Ying, et al. Acousto-ptic tunable filter based spectral imaging technology[J]. Infrared and Laser Engineering, 2009, 38(2): 189-193. (in Chinese)
    [16]
    [17]
    [18]
    [19] 徐介平. 声光器件的原理、设计和应用[M]. 北京: 科学出版社, 1982: 56-57.
    [20]
    [21]
    [22] 阮奇桢. 我和LabVIEW[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2009.
    [23]
    [24]
    [25] 赵慧洁, 周鹏威, 张颖, 等. 声光可调谐滤波器的成像光谱技术[J]. 红外与激光工程, 2009, 38(2): 189-193.
  • [1] 余凯, 郭琦, 李娜, 成驰, 赵慧洁.  中红外AOTF成像仪光谱校准方法 . 红外与激光工程, 2023, 52(12): 20230291-1-20230291-9. doi: 10.3788/IRLA20230291
    [2] 徐泽夫, 赵慧洁, 贾国瑞.  AOTF后楔角对光谱图像像质的影响 . 红外与激光工程, 2022, 51(7): 20210590-1-20210590-7. doi: 10.3788/IRLA20210590
    [3] 史屹君, 武鸿涛, 刘文皓, 苏子博, 刘洋.  近红外光谱吸收技术的无线电子鼻设计 . 红外与激光工程, 2022, 51(5): 20210374-1-20210374-6. doi: 10.3788/IRLA20210374
    [4] 尹骁, 李英超, 史浩东, 江伦, 王超, 刘壮, 李冠霖.  用于物证搜寻的大视场变焦偏振成像光学系统设计 . 红外与激光工程, 2019, 48(4): 418006-0418006(8). doi: 10.3788/IRLA201948.0418006
    [5] 张瑞, 解琨阳, 景宁, 王志斌, 陈媛媛, 李克武, 乔亚.  基于超消色差1/4波片和AOTF的高光谱全偏振成像技术 . 红外与激光工程, 2019, 48(8): 814004-0814004(8). doi: 10.3788/IRLA201948.0814004
    [6] 黄婷, 缪存孝, 万双爱, 田晓倩, 李瑞, 叶建川.  基于LabVIEW的Xe核自旋横向弛豫时间自动测试系统 . 红外与激光工程, 2019, 48(10): 1013005-1013005(7). doi: 10.3788/IRLA201948.1013005
    [7] 吕淑媛, 杜绍勇.  基于LabVIEW的空芯光子晶体光纤CO2气体检测系统 . 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1117002-1117002(6). doi: 10.3788/IRLA201847.1117002
    [8] 刘震, 洪津, 龚冠源, 郑小兵, 杨伟锋, 袁银麟.  空间调制型全偏振成像系统的角度误差优化 . 红外与激光工程, 2017, 46(1): 117003-0117003(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0117003
    [9] 苏安, 吕琳诗, 李艳新, 唐秀福, 何小超, 高英俊.  偏振对光子晶体量子阱滤波品质的调制 . 红外与激光工程, 2017, 46(S1): 115-119. doi: 10.3788/IRLA201746.S121002
    [10] 徐文斌, 陈伟力, 李军伟, 王广平, 武敬力.  采用长波红外高光谱偏振技术的目标探测实验 . 红外与激光工程, 2017, 46(5): 504005-0504005(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0504005
    [11] 汪家春, 赵大鹏, 杜香华, 王启超, 林志丹, 程立, 李志刚.  基于AOTF的高光谱偏振成像系统设计与实验 . 红外与激光工程, 2017, 46(1): 1136002-1136002(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0138002
    [12] 王新强, 孙晓兵, 张丽娟, 汪杰君, 谢秋蓉, 叶松.  可见/近红外土壤湿度的光谱偏振特性实验研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(11): 3288-3292.
    [13] 刘书勤, 王斌永, 徐睿, 陈凯, 何志平.  基于多谱段集成检测的宽光谱AOTF性能测试系统 . 红外与激光工程, 2015, 44(4): 1343-1348.
    [14] 张宁, 刘宇龙, 吴嘉辉, 徐熙平.  微型光谱仪的CCD 数据采集系统设计 . 红外与激光工程, 2015, 44(1): 141-147.
    [15] 裘桢炜, 洪津.  偏振遥感器镜头相位延迟特性分析 . 红外与激光工程, 2014, 43(3): 806-811.
    [16] 周强, 赵巨峰, 冯华君, 徐之海, 李奇, 陈跃庭.  基于偏振成像的红外图像增强 . 红外与激光工程, 2014, 43(1): 39-47.
    [17] 明安杰, 谭振新, 吴健, 赵敏, 欧文, 陈大鹏.  基于虚拟仪器的多通道MEMS 加速度计自动化测试系统 . 红外与激光工程, 2014, 43(6): 1955-1959.
    [18] 张敏, 梁雁冰.  二维四边形位置敏感探测器实验研究 . 红外与激光工程, 2013, 42(2): 459-464.
    [19] 张来线, 孙华燕, 樊桂花, 赵延仲, 郑勇辉.  基于LabVIEW的高性能激光主动探测控制与处理系统设计 . 红外与激光工程, 2013, 42(12): 3239-3244.
    [20] 王高峰, 赵毅强, 杨栋.  1024元长线列红外探测器的数据采集技术 . 红外与激光工程, 2012, 41(8): 1990-1994.
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出版历程
  • 刊出日期:  2012-01-25

AOTF偏振光谱成像数据采集系统设计

摘要: 偏振超光谱成像技术是一个新兴的交叉技术领域,探索该技术在航天、民用等领域的应用已经成为国内外的重点研究课题,特别是基于声光可调谐滤波器(AOTF)的光谱成像仪,与传统仪器相比,在工作机制和仪器设计上都有着众多的优点。通过研究AOTF的工作原理,分析实验中AOTF偏振光谱成像仪的工作过程,制定了相应的数据采集系统设计方案,并且详细论述了系统基于LabVIEW平台的设计流程,同时给出了各模块的LabVIEW程序设计框图。经过实测实验对系统的功能进行了验证,结果表明:系统能够高效可靠地完成对图像数据的采集与相应仪器的控制,具有一定的研究价值和实用价值。

English Abstract

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