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公开(公告)号:CN103308172B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201210571921.4
申请日:2012-12-26
Applicant: 中国计量科学研究院
CPC classification number: A61B3/18 , A61B3/022 , A61B3/063 , A61B3/066 , G01J3/46 , G02B26/008 , G02B27/149
Abstract: 本发明涉及一种测量视觉阈值的装置与方法,属于光学精密测量技术领域。一种用于测量视觉阈值的装置,包括第一均匀面光源、第二均匀面光源、第一基色调色系统、第二基色调色系统、第一补色调色系统、第二补色调色系统、第一混色系统、第二混色系统和分束系统;本发明利用四积分球光源系统,通过调色系统、混色系统以及后续光路的复用,可以产生亮(照)度、对比度、色度和周期图案频率可变的四个观察目标,实现一套视觉阈值的多参数测量装置,一台装置可以同时实现视觉照度、对比度和色差阈值的测量,因此操作简便,测量范围广,测量参数多,同时具有大的色域调节范围,并可实现较大的光源输出功率。
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公开(公告)号:CN104390702A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410607946.4
申请日:2014-10-31
Applicant: 上海光谱仪器有限公司
Abstract: 本发明公开了无硬件同步的采用脉冲氙灯光源的CCD小型光谱仪系统及数据采集方法,本方案基于固定频率脉冲氙灯光源、样品池,单色器,CCD检测器、上位机五部分组成的光谱仪系统,通过使用一个固定频率的脉冲氙灯光源、使用与脉冲氙灯光源点灯相同频率的CCD检测器内部循环采样频率、使用足够宽的CCD暴光时间,并通过软件自动调整CCD检测器循环采样的起点,实现正确的CCD电信号采集。由此本发明能够有效实现CCD检测器对脉冲氙灯光源的正确光信号采集。
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公开(公告)号:CN104359554A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410734892.8
申请日:2014-12-04
Applicant: 北京振兴计量测试研究所
IPC: G01J3/10
Abstract: 本发明涉及一种紫外光谱可调谐光源,包括依次串联的光源系统、准直系统、色散系统、光谱调制系统、投影系统和均匀混光系统;所述准直系统以及所述投影系统均由球面反射镜组成,所述色散系统由平面衍射光栅和一个球面反射镜组成,所述光谱调制系统包括变形镜,所述紫外光谱可调谐光源能够实现光谱范围从300nm到400nm光谱组成成分可调以及光斑亮度可调。本发明可产生光谱成分任意分布及辐射亮度任意调节的复色光,使得有足够准确的光谱分布以进行成像光谱仪及星光敏感器的标定,可以有效减少标定误差,提升校准精度。
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公开(公告)号:CN103115678B
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201310037680.X
申请日:2013-01-30
Applicant: 中国广州分析测试中心
IPC: G01J3/10
Abstract: 本发明公开了双向激发的高重复频率火花光源,包括与主控制电路连接的光导纤维信号输入接口电路,双脉冲系列产生电路和双向激发的高压火花引燃电路,所述光导纤维信号输入接口电路一端与交流电源输入端电连接,另一端与双脉冲系列产生电路电连接,光导纤维信号输入接口电路用于接受外部控制器控制并驱动双脉冲系列产生电路,双脉冲系列产生电路用于产生重复频率固定的可控硅触发脉冲,双脉冲系列产生电路另一端与所述双向激发的高压火花引燃电路电连接,所述双向激发的高压火花引燃电路输出端分别接地及与高压端电连接。有效消除火花激发电路对系统控制电路的干扰;有助于提高引燃的可靠性;有助于提高光源的分析精密度。
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公开(公告)号:CN102439423B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN200980159238.6
申请日:2009-03-11
CPC classification number: G01N21/33 , G01N21/15 , G01N21/274 , G01N2021/151 , G01N2021/3513 , G01N2021/536 , G01N2201/062
Abstract: 本发明涉及一种用于连续监测气流的装置和方法,包括一个光学传感器,该光学传感器通过计算在253.7nm+/-0.05nm波长范围处的紫外光的吸收来监控和/或测量烟气中的汞(Hg)含量。因此,本装置提供了,例如,一个窄谱的紫外光源,一个汞灯。宽谱的紫外光源包括紫外发光二极管(UV LED)。提供一个2×2的耦合器以将传播通过气流的窄谱紫外光能和宽谱紫外光能混合。本发明认识到在254nm+/-1.5nm波长范围处的辐射吸收的测量不仅能够获得烟气中汞的含量,也能获得烟气中SO2的含量。为了补偿二氧化硫,测量在253.7nm+/-0.05nm波长范围的窄谱辐射能量的能量吸收以及波长在254nm+/-20nm的相对宽谱的范围处的紫外光的能量吸收,识别出在排放的烟气中的二氧化硫倾向于吸收较宽的紫外区的紫外光。计算较宽范围的紫外光的吸收来提供一个校正因子,该校正因子被用于校正对窄的辐射能量范围的能量吸收值,为由于汞的存在而导致的吸收提供更加精确的测量。
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公开(公告)号:CN102997994B
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201210483543.4
申请日:2012-11-23
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明提供了一种基于人造光源的天空光光谱模拟方法,包含以下步骤:(1)利用MODTRAN辐射传输模型计算天空光的光谱特性;(2)选择金属卤化物光源作为400nm-2500nm范围内天空光光谱的主要模拟光源;(3)分段分析金属卤化物光源光谱与天空光光谱的异同;(4)使用大功率固体照明元件LED作为400nm-600nm范围内的光谱补偿光源;(5)选择相应滤光片,对600nm-2500nm范围内的金属卤化物光源光谱进行修正。该方法与同类系统相比,能够以较低的成本实现400nm-2500nm范围内的全光谱天空光模拟,适用于光学遥感物理或半物理仿真系统中天空光照明环境的研究。
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公开(公告)号:CN102353447B
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201110206996.8
申请日:2011-07-22
Abstract: 本发明公开了一种用于光谱成像仪的光谱定标装置。宽波段光源(1)发出的光束经光阑(2)和准直透镜(3)后,照射到波长调谐滤光片(4)上,输出呈梳状分布的具有不同波长的多个窄带光信号,经宽波段带通滤光片(5)进行光强调整后,从积分球入射光孔(6)进入积分球(9)进行退偏和空间均匀性处理,积分球出光孔(8)输出面光源;待测光谱成像仪放置在出光孔(8)处进行光谱定标。该装置利用双折射晶体进行光透过率调制,可对通带峰值位置和带宽大小进行调节,能够在宽波段范围内提供随波长变化的多个窄带光强信号,对光谱成像仪光谱定标时不需要波长扫描,可实现一次成像完成波长定标,并适合于大视场、大口径的光谱成像仪定标使用。
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公开(公告)号:CN104053975A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201280060528.7
申请日:2012-12-04
Applicant: 霍尼韦尔阿斯卡公司
CPC classification number: G01N21/86 , G01N21/3559 , G01N2021/8618 , G01N2021/8663
Abstract: 一种系统,包括第一传感器单元,其具有多个固态光源(202a-202n),每个被配置为在一个或多个波长下产生光,其中不同的光源被配置为在不同波长下产生光。第一传感器单元还包括配置为混合来自光源的光,并向被采样的卷筒纸(108)提供混合光的混合器(204,302a-302n,304,402a-402m)。第一传感器单元还包括被配置为控制由所述光源产生光的控制器(258a)。该系统还包括第二传感器单元,其包括被配置为测量已经与卷筒纸相互作用的混合光的检测器(206)。第二传感器单元还可以包括第二控制器(258b),其被配置为使用来自检测器的测量结果来确定卷筒纸的一个或多个特性(诸如水分含量和纤维重量)。
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公开(公告)号:CN103557942B
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201310481926.2
申请日:2013-10-12
Applicant: 杭州彩谱科技有限公司 , 中国计量学院
Abstract: 本发明公开一种双光源兼容SCI/SCE测试条件的测色仪及实现方法,通过双光源主动照明的方式实现了SCI/SCE测量测量条件切换,替代了光阱的设计,并对两种测试条件设计了相应的定标算法。实验结果表明,该结构在SCI和SCE条件下的测试结果明显优于现有的技术,更适用于兼容SCI和SCE测试条件的颜色测量仪器,并具有显著的应用价值。
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公开(公告)号:CN103925995A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410155178.3
申请日:2014-04-18
Applicant: 黄河科技学院
Abstract: 本发明提出了一种应用于光电比色计的多色光源实验装置。它是在一个遮光箱体内设置红绿蓝三只LED光源,光源发出的光均可耦合到导光纤维中,导光纤维出口设置扩束透镜及准直透镜。电源控制器上设置八个色光输出控制按键,根据光的三原色混合原理,按下某一控制按键,则由控制器控制红绿蓝三只LED光源发出相应比例的色光,在导光纤维内混合,输出相应颜色的色光,作为光电比色计的入射光源。本发明以红绿蓝三只LED光源作为三基色光源,可以得到各种色光,从而对各种颜色的溶液都能提供互补色光作为入射光,提高测量准确度。另外,采用LED作为光源,发热量低,稳定度高,寿命长,采用PWM方式调节亮度准确方便。
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