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公开(公告)号:CN107064084B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN201710144731.7
申请日:2017-03-13
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提出一种微小型激光荧光光谱仪,包括激光发射系统、分光系统、探测系统和数据处理系统,其中激光发射系统、分光系统及探测系统集成在壳体内,在壳体的前端面上开设有两个通孔,分别记做第一通孔和第二通孔,激光发射系统包括相连接的激光器以及激光控制电源,激光器射出的激光经由第一通孔射出,激光控制电源连接至USB集线器,USB集线器连接至设置在壳体上的USB接口,在壳体内沿着从第二通孔入射光的传播方向依次设有分光系统、会聚镜头以及探测系统;探测系统连接至USB集线器,USB接口还与数据处理系统相连接。上述微小型激光荧光光谱仪体积小、携带方便、灵敏度高、造价低;可对不同形状、不同放置方式的固体及液体目标进行检测。
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公开(公告)号:CN116818100A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310726038.6
申请日:2023-06-19
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于光谱分析仪技术领域,具体涉及一种基于横向合频效应的单纳米线微型光谱分析仪,包括衬底、非线性半导体纳米线、锥形光纤、透镜和CCD阵列相机,所述衬底上设置有非线性半导体纳米线,所述非线性半导体纳米线上设置有锥形光纤,所述非线性半导体纳米线的光路方向上设置有透镜,所述透镜的光路方向上设置有CCD阵列相机。本发明无需光栅、反射镜、棱镜等光学元件,待测光束不经过空间传输,具有光路简单、体积小、集成度高等优点。本发明可以植入光纤或硅基光学系统,通过改变标准光波长可获得较宽的适用工作波长范围,适用于波分复用、激光光谱检测等片上光通信应用。
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公开(公告)号:CN116481647A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310516473.6
申请日:2023-05-09
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本申请涉及一种用于绝对量子产率的测量方法,其包括以下步骤:S1:在第一预定波长范围内扫描待测样品,得到待测样品发射光谱曲线S;S2:在第一预定波长范围内扫描空白背景,得到空白背景曲线B;S3:对空白背景的信号进行衰减,使空白背景信号强度落在仪器检测器的线性响应区间,在第一预定波长范围内扫描空白背景,得到衰减后空白背景曲线BND;S4:在第一预定波长范围内扫描待测样品,得到衰减后待测样品曲线SND;以及,S5:扣除衰减带来的影响,得到待测样品的绝对量子产率。本申请还涉及一种用于绝对量子产率的测量装置。本文的测量方法可用于准确测量弱发光待测样品和中等发光待测样品的绝对量子产率。
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公开(公告)号:CN111316088B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201880070540.3
申请日:2018-11-01
Applicant: 德国元素分析系统公司
Abstract: 本发明涉及一种具有至少一个火花室(1)的光发射光谱仪。所述火花室包括布置在其内部的细长电极(10)和至少一个用于惰性气体的入口(31)。所述惰性气体入口(31)被布置成使得惰性气体沿纵轴在电极(10)周围流动。根据本申请,在惰性气体入口(31)中和/或在惰性气体入口(31)和电极(10)之间提供至少一个筛状插入部(11);和/或通过至少一个筛状插入部(11)包围在惰性气流在流动横截面中的电极(10)。(图1)。
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公开(公告)号:CN114096816A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202080050617.8
申请日:2020-07-30
Applicant: 塞莫费雪科学(不来梅)有限公司
Abstract: 一种镜夹(30),具体地说用于光学发射光谱仪的光学镜壳的镜夹,包括:包括镜座部分的主体(31)、用于将所述镜夹定位并附接到光学镜壳的至少一个铰链构件(33),以及用于将所述镜夹可拆卸地固定到所述光学镜壳的至少一个夹持构件(38)。镜子(40)可容纳在所述镜座部分中。所述至少一个铰链构件(33)可包括卡钩以在所述镜夹与所述光学镜壳之间提供可释放的铰链连接。
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公开(公告)号:CN113847987A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111355594.4
申请日:2021-11-16
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种红外和可见光集成宽光谱荧光测量方法,包括以下步骤:半导体激光光源经过多模光纤耦合输出激光信号,所述激光信号依次经过长焦距的双胶合消色差透镜和短焦距的双胶合消色差透镜后,所述激光信号的光斑汇聚为一点;将CrErTm:GGG晶体放在温控台上保持恒定温度,调节CrErTm:GGG晶体的位置,使CrErTm:GGG晶体位于光斑汇聚点;使用平凸透镜收集红外荧光,经滤波片过滤掉泵浦光后进入傅里叶变换红外光谱仪测量中红外荧光;以及同时,在垂直光路方向将可见光光谱仪的光纤探头对准CrErTm:GGG晶体,收集可见荧光,耦合进入可见光谱仪测量可见荧光。本发明实现了红外和可见光的光谱同时测量,测量范围涵盖400nm‑15000nm的宽范围。
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公开(公告)号:CN113686451A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110777853.6
申请日:2021-07-09
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 中国人民解放军32801部队
Abstract: 本发明提供一种光谱发射率的测量方法及系统,所述光谱发射率的测量方法包括:采用红外光源照射目标;获取所述目标的光谱辐射亮度和环境光谱辐射亮度;获取所述目标在多个温度下的黑体辐射亮度;通过所述光谱辐射亮度、所述环境光谱辐射亮度、以及多个所述黑体辐射亮度,获取多个温度下,所述目标的光谱发射率曲线;获取每个所述光谱发射率曲线的粗糙度指标,并将所述粗糙度指标最小时的对应的温度作为最佳温度;以及获取所述最佳温度时,所述目标的光谱发射率。本发明提供的光谱发射率的测量方法,能够较的精确获取目标的光谱发射率。
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公开(公告)号:CN113661387A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202080027167.0
申请日:2020-04-08
Applicant: 塞莫费雪科学(不来梅)有限公司
Abstract: 一种用于光谱仪的等离子体源室(10),包含用于容纳等离子体源(31)的内壳体(11)和容纳所述内壳体的外壳体(12)。所述外壳体(12)包含在第一壁中的至少一个外进气口开口(21)以及在第二壁中的至少一个外排气口开口(22)。所述内壳体的壁和所述外壳体的壁界定了间隙(25),从而允许第一空气流(1)穿过所述内壳体和所述外壳体之间的所述间隙(25)从所述至少一个外进气口开口(21)到所述至少一个外排气口开口(22)。所述内壳体(11)包含在第一壁中的至少一个内进气口开口(23)和在第二壁中的至少一个内排气口开口(24),以允许第二空气流(2)穿过所述内壳体从所述至少一个内进气口开口到所述至少一个内排气口开口。因此,实现了对等离子体源室外表面的改进冷却。
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公开(公告)号:CN113518904A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN201980088319.5
申请日:2019-11-08
Applicant: 赛提研究所
Inventor: W·B·斯帕克斯
Abstract: 公开了用于使用偏振状态的静态几何操纵的偏振测定的系统和方法的实施方案。根据一个实施方案,一种分光偏振计包括具有几何变化快轴的延迟器。所述快轴沿着测定偏振的维度变化。所述分光偏振计具有偏振分析器和光谱光学平台。所述光谱光学平台具有:狭缝,所述狭缝在与所述延迟器的所述测定偏振的维度相同的空间维度上;准直器;分散元件,用于将从所述准直器接收的光的光谱分量沿着垂直于所述狭缝的所述空间维度的光谱维度分散;聚焦光学器件;以及二维探测器阵列。使用四分之一波延迟器可以提供完整的斯托克斯偏振测定,但是也可以使用半波延迟器。
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公开(公告)号:CN108700459B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201780015523.5
申请日:2017-01-06
Applicant: 布赖特斯佩克股份有限公司
Abstract: 本文公开了用于直接倍增傅立叶变换毫米波光谱的方法和装置。示例方法包括生成微波电磁能量的至少一个脉冲。该示例方法还包括对(一个或多个)脉冲进行倍频以生成至少一个倍频脉冲,并过滤倍频脉冲的至少一个杂散谐波以生成至少一个经滤波的脉冲。杂散谐波是通过对脉冲进行倍频来生成的。该方法还包括使用经滤波的脉冲来激发样本。该方法还包括检测来自样本的发射。该发射是至少部分地通过经滤波的脉冲被引发的。
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