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    結合智能手機CMOS的微型光譜儀制造技術

    技術編號:43034175 閱讀:109 留言:0更新日期:2024-10-18 17:36
    結合智能手機CMOS的微型光譜儀,結合智能手機、3D打印技術以及透射型衍射光柵,實現了光譜檢測。透射光進入減光狹縫,通過衍射元件,將光分離成其光譜成分。當由探測器陣列或數碼相機收集時,分散波長的強度出現在陣列或相機的不同位置。因衍射光譜儀與智能手機CMOS探測器陣列兼容,將智能手機與衍射光譜儀相結合,搭建簡易光譜儀。搭建的儀器材料常見且成本低。儀器突破了使用場景的限制,儀器體積較小,便于攜帶。該儀器具有良好的應用前景,在教育教學上,該儀器具有結構簡單、成本低且教學演示效果好的特點,便于學生掌握光譜儀的結構原理,在應用檢測方面,通過檢測與處理物質反射光譜等,監測物質現狀,可應用于空氣質量檢測、農作植物等領域。

    【技術實現步驟摘要】

    本專利技術涉及光譜檢測領域,并且更具體地,涉及一種與智能手機coms結合的光譜檢測裝置。


    技術介紹

    1、光譜儀是一種用于分析物質的儀器,它可以將光信號分解成不同波長的光譜,并測量各個波長的光強度。目前,光譜儀具有光譜分析、光譜圖像獲取等功能,與此同時光譜儀在教學科研、工業生產和環境監測等方面都具有重要的應用價值。

    2、專業光譜儀往往價格較高,并且考慮到現有手機技術發展很成熟,因此,利用智能手機、生活中的常見低價材料以及3d打印技術制作了結合智能手機cmos的微型光譜儀,實現了光譜分析的功能。


    技術實現思路

    1、本專利技術的目的在于在滿足使用者需求的基礎的同時,較大程度降低儀器的成本,并且與智能手機結合,智能手機作為光譜的接收器,在一定程度上可以提高光譜儀的分辨率。

    2、為了實現上述目的,本專利技術采用了的如下的技術方案:

    3、結合智能手機cmos的微型光譜儀,其特征在于沿光軸依次放置的自制減光狹縫(1)、3d打印的轉換器(2)、透射型衍射光柵(3)、智能手機(4);自制減光狹縫(1)由玻璃片(11)和鋁箔片(12)組成;3d打印的轉換器(2)主要是設計為中空圓柱體,一端傾角為31°,厚2.89mm,底部內直徑30mm;自制減光狹縫(1)與透射型減光狹縫(3)保持平行;3d打印的轉換器(2)分別與自制減光狹縫(1)和透射型衍射光柵(3)相連;智能手機(4)與透射型衍射光柵(3)相連,確保手機可以接收到完整的衍射圖。

    4、進一步地,所述結合智能手機cmos的微型光譜儀,其光路走向如下:透射光進入減光狹縫,通過衍射元件,將光分離成其光譜成分。當由探測器陣列或數碼相機收集時,分散波長的強度出現在陣列或相機的不同位置。因衍射光譜儀與智能手機cmos探測器陣列兼容,可在智能手機上接收到衍射圖。

    5、進一步地,所述的自制減光狹縫(1)的寬度在0.45mm。

    6、進一步地,所述的自制減光狹縫(1)與透射型衍射光柵(3)保持平行,確保每個色帶都得到最大程度的展開。

    7、進一步地,所述的3d打印的轉換器(2)采用黑色材質,避免環境光對檢測結果的影響。

    8、進一步地,所述的3d打印的轉換器(2)采用中空圓柱體設計,內徑直徑為30mm,為

    9、sinθ=mλ

    10、確??捎^察到完整的一級光譜,由公式a確定圓柱體一端傾角為31°。

    11、進一步地,所述的透射型衍射光柵選用600mm-1的型號。

    12、進一步地,所述的結合智能手機cmos的微型光譜儀,其特征在于,包括以下步驟:

    13、第一步,拍攝特殊光譜。確定智能手機(4)拍攝時的相關參數,選取具有特征譜線的元素燈,如汞燈與鈉燈,拍攝其衍射圖,在拍攝時需要保持手機的穩定;

    14、第二步,校準光譜儀?;趐ython,將拍攝得到的特殊元素的衍射圖與其特殊譜線進行對比,對譜線進行校準;

    15、第三步,拍攝待測光的衍射圖。在黑暗環境下,使待測光通過減光狹縫(1),利用光譜儀獲取衍射圖。

    16、第四步,處理數據,得到光譜圖。將獲取的衍射圖通過第二步中校準后的基本程序進行處理,得到待測光的光譜圖。

    17、因此,本專利技術具體以下有益效果:由于智能手機擁有設計精良的cmos傳感器陣列,因此可以通過將其與衍射光柵相結合的方式輕松構建光學光譜儀;搭建儀器的材料常見,且價格較低,因此本專利技術制作成本較低;智能手機作為待測光衍射圖的接收設備,在一定程度上提高了光譜儀的分辨率。

    本文檔來自技高網...

    【技術保護點】

    1.結合智能手機CMOS的微型光譜儀,其特征在于沿光軸依次放置的自制減光狹縫(1)、3D打印的轉換器(2)、透射型衍射光柵(3)、智能手機(4);自制減光狹縫(1)由玻璃片(11)和鋁箔片(12)組成;3D打印的轉換器(2)主要是設計為中空圓柱體,一端傾角為31°,厚2.89mm,底部內直徑30mm;自制減光狹縫(1)與透射型減光狹縫(3)保持平行;3D打印的轉換器(2)分別與自制減光狹縫(1)和透射型衍射光柵(3)相連;智能手機(4)與透射型衍射光柵(3)相連,確保手機可以接收到完整的衍射圖。

    2.根據權利要求1所述結合智能手機CMOS的微型光譜儀,其光路走向如下:透射光進入減光狹縫,通過衍射元件,將光分離成其光譜成分。當由探測器陣列或數碼相機收集時,分散波長的強度出現在陣列或相機的不同位置。因衍射光譜儀與智能手機CMOS探測器陣列兼容,可在智能手機上接收到衍射圖。

    3.根據權利要求1所述的結合智能手機CMOS的微型光譜儀,其特征在于,自制減光狹縫(1)的寬度在0.45mm。

    4.根據權利要求1所述的結合智能手機CMOS的微型光譜儀,其特征在于,自制減光狹縫(1)與透射型衍射光柵(3)保持平行,確保每個色帶都得到最大程度的展開。

    5.根據權利要求1所述的結合智能手機CMOS的微型光譜儀,其特征在于,3D打印的轉換器(2)采用黑色材質,避免環境光對檢測結果的影響。

    6.根據權利要求1所述的結合智能手機CMOS的微型光譜儀,其特征在于,3D打印的轉換器(2)采用中空圓柱體設計,內徑直徑為30mm,為確??捎^察到完整的一級光譜,由公式確定圓柱體一端傾角為31°。

    7.根據權利要求1所述的結合智能手機CMOS的微型光譜儀,其特征在于,透射型衍射光柵選用600mm-1型號。

    8.基于權利要求1所述的結合智能手機CMOS的微型光譜儀,其特征在于,包括以下步驟:

    ...

    【技術特征摘要】

    1.結合智能手機cmos的微型光譜儀,其特征在于沿光軸依次放置的自制減光狹縫(1)、3d打印的轉換器(2)、透射型衍射光柵(3)、智能手機(4);自制減光狹縫(1)由玻璃片(11)和鋁箔片(12)組成;3d打印的轉換器(2)主要是設計為中空圓柱體,一端傾角為31°,厚2.89mm,底部內直徑30mm;自制減光狹縫(1)與透射型減光狹縫(3)保持平行;3d打印的轉換器(2)分別與自制減光狹縫(1)和透射型衍射光柵(3)相連;智能手機(4)與透射型衍射光柵(3)相連,確保手機可以接收到完整的衍射圖。

    2.根據權利要求1所述結合智能手機cmos的微型光譜儀,其光路走向如下:透射光進入減光狹縫,通過衍射元件,將光分離成其光譜成分。當由探測器陣列或數碼相機收集時,分散波長的強度出現在陣列或相機的不同位置。因衍射光譜儀與智能手機cmos探測器陣列兼容,可在智能手機上接收到衍射圖。

    3.根據權利要求1所述的結...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:韓彩芹孫楊許寒,趙奕平陳鴻暉
    申請(專利權)人:江蘇師范大學,
    類型:發明
    國別省市:

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