基于DMD的哈达玛变换近红外光谱仪的研究

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随着化学计量学和计算机技术的快速发展,近红外光谱仪突破了其在传统农业中的应用局限,广泛应用于临床医学、石油化工、矿物质以及国防等领域,成为很多领域质量控制和品质分析的重要工具。哈达玛变换光谱仪以其测量速度快、信噪比高、分辨率高等优势成为微型光谱仪的研究热点。而随着研究和应用领域需求的不断提高,目前哈达玛变换近红外光谱仪亟待解决的问题是:如何在保持系统高分辨率的同时提高光谱仪的能量利用率并扩宽其工作光谱范围。本论文致力于这一问题,旨在通过改进光谱仪结构,实现哈达玛变换近红外光谱仪的高分辨率、高能量利用率和宽工作谱段,以满足更多研发和应用领域的需求。具体内容如下:针对目前哈达玛变换光谱仪分辨率较低的现状,分别研究了入射狭缝、准直透镜和成像透镜对系统分辨率的影响,研究了光栅衍射效率随入射波长与入射角度的变化情况,综合考虑系统体积与系统分辨率,选择最佳参数进行系统优化设计,对光栅多级次衍射进行分析,设计并搭建原理样机进行实验验证,实验测得的系统分辨率与模拟结果一致。该设计使光谱仪体积更小,分辨率更高。为提高入射光通量,提出两种改进的光谱仪光学系统结构。第一种为在入射狭缝前添加集光结构,集光结构借助柱面镜将圆形光束整形为与入射狭缝平行的带状光束。实验表明,相同条件下,该装置可以使通过入射狭缝的能量提高14.2%。为减少狭缝导致的大量光能量的遮拦,第二种改进型的光谱仪用光纤代替入射狭缝,用柱面镜作为成像透镜,对光栅色散后的圆形光束进行整形,使光纤在DMD上的像呈带状分布,提高了光谱仪的能量利用率和分辨率;采用M型对称光路设计,使最终聚焦到单点探测器上的光斑直径仅180?m,减小探测器体积,节约成本。为了在保持系统高分辨率的同时扩宽光谱仪的工作光谱范围,提出两种结构不同的光谱折叠哈达玛变换光谱仪。第一种光谱仪利用两个有一定夹角的子光栅将光源发出的波长为800~2000nm的光谱二维折叠分布在DMD表面。对光栅衍射效率随波长和入射角关系进行模拟,以确定两个子光栅的最佳入射角,模拟表明使用两个子光栅可以提高光栅在整个波段的平均衍射效率。系统整体优化设计后,光谱仪在全波段的分辨率为5.5nm。为减少系统杂散光,对两个子光栅的多级次衍射、DMD的二维衍射进行分析。第二种光谱仪通过自由曲面透镜将光源发出的宽波段光准直为两束波长不同、方向不同的平行光束,用一个平面光栅进行色散,实现了波长800~2400nm的光谱折叠。通过裁剪法建立自由曲面数学模型,利用Rounge-Kutta法求得自由曲面离散值,进而构建自由曲面透镜。该光谱仪在全波段的模拟分辨率约为10nm。对两种结构的光谱仪进行比较可以发现,当光谱折叠次数增多时,自由曲面准直的光谱折叠光谱仪在体积和能量利用率方面更占优势。设计结果表明,通过DMD上的光谱折叠,可以很好的解决由于DMD的尺寸限制导致的光谱分辨率与工作光谱范围的矛盾。
摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-34页
    1.1 近红外光谱分析技术的发展与应用第12-16页
        1.1.1 近红外光谱分析技术简介第12-13页
        1.1.2 近红外光谱分析技术的应用第13-16页
    1.2 微型光谱仪的发展及其分类第16-22页
        1.2.1 微型光谱仪的分类第16-17页
        1.2.2 微型光谱仪的发展现状第17-22页
    1.3 哈达玛变换近红外光谱仪第22-31页
        1.3.1 哈达玛变换的原理第22-26页
        1.3.2 哈达玛变换光谱仪的发展现状第26-29页
        1.3.3 数字微镜阵列DMD第29-31页
    1.4 研究意义及主要工作第31-34页
        1.4.1 研究意义第31-32页
        1.4.2 主要工作第32-34页
第2章 微型哈达玛变换光谱仪的相关理论基础第34-48页
    2.1 哈达玛变换光谱仪原理第34-35页
    2.2 平面光栅色散及相关物理量第35-39页
        2.2.1 光栅的角色散率第36-37页
        2.2.2 光栅的分辨率第37-38页
        2.2.3 光谱叠级与自由光谱区第38-39页
    2.3 光谱仪系统象差理论及校正第39-43页
        2.3.1 准直物镜的像差第39-40页
        2.3.2 成像物镜的像差第40-41页
        2.3.3 平面光栅产生的谱线弯曲第41-43页
    2.4 光谱仪接收系统第43-46页
        2.4.1 光谱仪接收器种类第43-45页
        2.4.2 In GaAs单点探测器第45-46页
    2.5 本章小结第46-48页
第3章 基于DMD的哈达玛变换近红外光谱仪的设计与装调第48-78页
    3.1 系统总体方案第48-49页
    3.2 微型哈达玛变换光谱仪的光学设计第49-66页
        3.2.1 系统参数确定第50-57页
        3.2.2 光学系统设计第57-66页
    3.3 光栅多级次衍射分析第66-67页
    3.4 光谱仪样机装调第67-70页
        3.4.1 光谱仪机械结构第67-69页
        3.4.2 DMD光路配置第69-70页
    3.5 光谱仪的标定与性能检测第70-75页
        3.5.1 数字微镜标定方法第70-72页
        3.5.2 原理样机性能测试第72-75页
    3.6 本章小结第75-78页
第4章 基于DMD的哈达玛变换光谱仪的结构改进第78-98页
    4.1 柱面镜原理及应用第78-79页
    4.2 添加集光结构的哈达玛变换近红外光谱仪第79-86页
        4.2.1 集光结构的设计思想第79-80页
        4.2.2 集光结构设计第80-83页
        4.2.3 实验验证第83-84页
        4.2.4 添加集光结构的哈达玛变换光谱仪第84-86页
    4.3 柱面镜成像的双光栅哈达码变换近红外光谱仪第86-96页
        4.3.1 柱面镜成像的双光栅哈达码变换光谱仪的原理第86-87页
        4.3.2 柱面镜成像的双光栅光谱仪设计及结果分析第87-96页
    4.4 本章小结第96-98页
第5章 基于DMD的光谱折叠的哈达玛变换光谱仪的设计第98-144页
    5.1 基于DMD的哈达玛变换光谱仪的缺陷第98-99页
    5.2 双光栅光谱折叠哈达玛变换光谱仪第99-115页
        5.2.1 光谱折叠原理第99-101页
        5.2.2 双光栅光谱折叠哈达玛变换光谱仪的原理第101-102页
        5.2.3 系统参数设计第102-105页
        5.2.4 光谱仪光学系统设计第105-112页
        5.2.5 系统杂散光分析第112-115页
    5.3 自由曲面准直的单光栅光谱折叠哈达玛变换光谱仪第115-141页
        5.3.1 自由曲面发展现状第116-119页
        5.3.2 自由曲面准直实现光谱折叠的原理第119-121页
        5.3.3 自由曲面数学模型的构建第121-127页
        5.3.4 自由曲面透镜的构建与分析第127-130页
        5.3.5 光谱仪的光学系统设计及结果分析第130-137页
        5.3.6 系统杂散光分析第137-140页
        5.3.7 两种光谱折叠光谱仪的比较第140-141页
    5.4 本章小结第141-144页
第6章 总结与展望第144-148页
    6.1 本文内容总结第144-145页
    6.2 本文创新性第145页
    6.3 展望第145-148页
参考文献第148-158页
在学期间学术成果情况第158-160页
指导教师及作者简介第160-162页
致谢第162-163页
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