Отрывок: 4). Информационные технологии и нанотехнологии - 2017 Компьютерная оптика и нанофотоника 254 Рис. 1. Конструкция гиперспектрометра-насадки, где 1 – ПЗС-матрица, 2 – линза, 3 – дифракционная решетка, 4 – щель сканирования. а) б) Рис. 2. Часть фазовой функции дифракционной решетки: а) 3D изображение рельефа; б) изображение, полученное в оптическом микроскопе. ...
Полная запись метаданных
Поле DC Значение Язык
dc.contributor.authorБланк, В.А.-
dc.contributor.authorСкиданов, Р.В.-
dc.date.accessioned2017-05-11 09:59:46-
dc.date.available2017-05-11 09:59:46-
dc.date.issued2017-
dc.identifierDspace\SGAU\20170510\63657ru
dc.identifier.citationБланк В.А. Изображающий гиперспектрометр – насадка / В.А. Бланк, Р.В. Скиданов // Сборник трудов III международной конференции и молодежной школы «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2017) - Самара: Новая техника, 2017. - С. 253-255.ru
dc.identifier.urihttp://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Izobrazhaushii-giperspektrometr-–-nasadka-63657-
dc.description.abstractИзготовлен изображающий гиперспектрметр – насадка. За счет минимизации конструкции, спектрометр состоит только из дифракционной решетки и щелевой диафрагмы, получается очень недорогой прибор. Дифракционная решетка с периодом 6 мкм была изготовлена по технологии прямой лазерной записи на хроме. За счет жидкостного травления получен микрорельеф глубиной 580 нм. Данный гиперспектрометр используется как насадка к обычной камере, что позволяет использовать любую фоторегистрирующую аппаратуру в гиперспектральном режиме.ru
dc.description.sponsorshipРабота выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 1629-11744офи_м).ru
dc.language.isorusru
dc.publisherНовая техникаru
dc.subjectизображающий гиперспектрометрru
dc.subjectдифракционная решеткаru
dc.subjectгиперспектрометр-насадкаru
dc.titleИзображающий гиперспектрометр – насадкаru
dc.typeArticleru
dc.textpart4). Информационные технологии и нанотехнологии - 2017 Компьютерная оптика и нанофотоника 254 Рис. 1. Конструкция гиперспектрометра-насадки, где 1 – ПЗС-матрица, 2 – линза, 3 – дифракционная решетка, 4 – щель сканирования. а) б) Рис. 2. Часть фазовой функции дифракционной решетки: а) 3D изображение рельефа; б) изображение, полученное в оптическом микроскопе. ...-
Располагается в коллекциях: Информационные технологии и нанотехнологии

Файлы этого ресурса:
Файл Описание Размер Формат  
paper 52_253-255.pdfОсновная статья. Раздел: Компьютерная оптика и нанофотоника609.6 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.