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公开(公告)号:CN116519138A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310483003.4
申请日:2023-04-30
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明属太赫兹光谱技术领域,为提出一种基于非相干光源的太赫兹互相关系统,该系统结合时域和频域光谱系统的功能,得到的太赫兹谱具有高信噪比,本发明:基于非相干光源的太赫兹互相关系统,包括光源模块、准太赫兹模块、电学模块和电源供应模块;准太赫兹模块包括光纤延时线、发射光混频天线和接收光混频天线,光纤延时线:用于产生光程差;发射光混频天线:在泵浦光和偏置电压的作用下产生太赫兹辐射;接收光混频天线:在太赫兹辐射和探测光的作用下生成电流信号;光源模块发出的光分为两路,一路作为泵浦光输入发射光混频天线,另一路输出到光纤延时线经延时后输出到接收光混频天线。本发明主要应用于相干光源的太赫兹设备的设计制造场合。
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公开(公告)号:CN113376828B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202110691198.2
申请日:2018-07-06
Applicant: 浜松光子学株式会社
IPC: G02B26/08 , G02B27/14 , G02B7/182 , G01J3/453 , G01J3/45 , G01J3/14 , G01J3/10 , G01J3/06 , G01J3/02 , G01B9/02015 , B81B3/00
Abstract: 反射镜组件(2)包括:含有基体(21)和可动反射镜(22)的反射镜器件(20);光学功能部件(13);和相对于光学功能部件(13)配置在与反射镜器件(20)相反侧的固定反射镜(16)。在反射镜器件(20)形成有构成分束器组件(3)与固定反射镜(16)之间的光路的第1部分的光通过部(24)。在光学功能部件(13)形成有构成分束器组件(3)与固定反射镜(16)之间的光路的第2部分的光透射部(14)。基体(21)的第2表面(21b)与光学功能部件(13)的第3表面(13a)彼此接合在一起。
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公开(公告)号:CN116429260A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310416303.0
申请日:2023-04-18
Applicant: 嘉庚创新实验室
Abstract: 本申请公开了一种光谱仪的波长标定方法、装置、电子设备及可读存储介质,应用于光学技术领域。其中,方法包括使用待标定光谱仪检测标准灯源,得到多条标准谱线的真实波长值及各标准谱线所处的像元位置。根据光栅衍射的光路几何关系确定CCD各列像元的波长表达式并设置两个待定参数,通过选择其中两条标准谱线的波长与像元位置对应关系,确定待定参数,从而确定CCD各列像元与波长的初步对应关系;再使用初步对应关系获得标准灯源其它谱线的总偏差量,根据光谱仪实际搭建中的非理想状态而设置的光路几何参数变量确定总偏差量的最小值,这样使得光路的实际几何参数得到校正,从而完成光谱仪波长的标定;本申请可以提高光谱仪的波长标定精准度。
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公开(公告)号:CN111537470B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202010449575.7
申请日:2020-05-25
Applicant: 应急管理部沈阳消防研究所
IPC: G01N21/39 , G01N21/3504 , G01J3/42 , G01J3/10
Abstract: 本发明提供一种基于数字调制的TDLAS气体浓度检测方法,涉及可调谐激光二极管吸收光谱技术领域。本发明采用扫描信号驱动激光器,得到气体吸收光强信号曲线;通过生成时间域的数字调制信号,在光强信号曲线中插值得到光强调制信号;再经锁相放大计算得到二次谐波幅值,根据浓度标定曲线实现气体浓度的检测。该方法可以解决信号传输过程中的调制信号频率波动和相位延迟问题,严格保证调制信号与参考信号的倍频关系与同相位关系,并且无需高频调制信号生成电路、信号混叠电路以及倍频电路等硬件设计,降低了技术实现难度,减少了系统噪声的引入,简化了系统结构。
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公开(公告)号:CN116295820A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310564810.9
申请日:2023-05-19
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本申请涉及光学遥感技术领域,具体为一种级联积分球光源,包括多个积分球级联连接形成积分球链,第n级积分球的入光口与第n‑1级积分球的出光口对接,在不改变光源色温的前提下能够实现宽动态范围的均匀辐射亮度输出。
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公开(公告)号:CN116242481A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310531551.X
申请日:2023-05-12
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本发明提供一种氘灯光源系统及校准方法,涉及光学技术领域,氘灯光源系统包括:氘灯灯体、监视探测器和控制器;控制器用于接收监视探测器对氘灯灯体发出的紫外光信号进行监测获得的监测结果,并在基于监测结果,确定氘灯灯体发出的紫外光信号存在量值漂移的情况下,则基于监测结果,对氘灯灯体发出的紫外光信号目标参数的实际值进行校准。本发明提供的氘灯光源系统及校准方法,能更高效、更准确地发现氘灯灯体是否出现量值漂移,能在确定氘灯灯体发出的紫外光信号存在量值漂移的情况下,基于上述监测结果对氘灯灯体进行自校准,氘灯光源系统的自动化水平更高。
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公开(公告)号:CN116137891A
公开(公告)日:2023-05-19
申请号:CN202180060509.3
申请日:2021-07-23
Applicant: 特里纳米克斯股份有限公司
IPC: G01J3/10
Abstract: 本发明涉及一种用于测量光辐射(114)的光谱仪装置(112)和方法(160)以及包括该光谱仪装置(112)的光谱仪系统(110)。一种用于测量光辐射(114)的光谱仪装置(112)包括:至少一个辐射发射元件(116),其中,所述至少一个辐射发射元件(116)被设计用于发射光辐射(114),其中,发射的光辐射(114)的光谱取决于所述辐射发射元件(116)的温度;至少一个光敏检测器(120),其中,所述至少一个光敏检测器(120)具有被指定用于接收发射的光辐射(114)的至少一个光敏区域(122、122”、122”、122”'),其中,由所述至少一个光敏检测器(120)产生的至少一个检测器信号(128)取决于所述至少一个光敏区域(122、122'、122”、122”')的照射以及所述至少一个光敏检测器(120)的温度;至少一个控制电路(130),其中,所述至少一个控制电路(130)被配置用于o通过在已知温度的情况下使用普朗克定律来确定由所述至少一个辐射发射元件(116)发射的光辐射(114)的光谱,以及o通过向所述至少一个辐射发射元件(116)或所述至少一个光敏检测器(120)中的至少一者施加至少一个控制信号(132、134)来调整所述至少一个辐射发射元件(116)或所述至少一个光敏检测器(120)中的至少一者的温度;至少一个读出电路(136),其中,所述至少一个读出电路(136)被配置用于测量由所述至少一个光敏检测器(120)产生的所述至少一个检测器信号(128)。光谱仪系统(110)是采用了扫描光谱仪和色散光谱仪的优点的混合光谱仪,从而避免了它们各自的缺点。与二者相比,混合光谱仪通过包括减少数量的所需部件并表现出小型化的机械设置而构成了简化的光谱仪系统。
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公开(公告)号:CN116026459A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211383612.4
申请日:2022-11-07
Applicant: 长园视觉科技(珠海)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光纤光源发生装置,沿光轴方向依次包括光源、第一调节环、第一双胶合透镜、第二双胶合透镜、镜筒、第二调节环及光纤底座,第一双胶合透镜及第二双胶合透镜固定安装于镜筒,第一调节环安装在光源及镜筒的一端之间,第二调节环安装在镜筒的另一端及光纤底座之间,第一调节环用于调节光源与第一双胶合透镜之间的第一距离,第二调节环用于调节第二双胶合透镜与光纤底座之间的第二距离;光源发出的光,经过第一双胶合透镜准直及第二双胶合透镜聚焦后,耦合进入光纤底座连接的光纤。本发明实施例能够减小像差、提高耦合效率、增加光源强度,可广泛应用于光器件技术领域。
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公开(公告)号:CN115808408A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202310063257.0
申请日:2023-01-18
Applicant: 江苏奥文仪器科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用激光增强辉光放电强度的辉光光谱仪激发装置,包括阳极筒和阴极盘,所述阴极盘套装在用于通过激光的阳极筒上,阳极筒的顶部沿水平方向开设有第一通孔,阴极盘的顶部沿水平方向开设有第二通孔,第一通孔与第二通孔在同一轴线且相连通设置,同一轴线的第一通孔与第二通孔内插接有透镜筒,透镜筒内开设有与阳极筒相连通的透镜通孔,所述透镜通孔呈圆锥形结构,透镜通孔的外侧连接有用于将激光器的光束聚焦至阳极筒中心处的透镜,激光器外置在透镜筒处且激光器的激光发射端与透镜通孔在同一轴线上,阴极盘上装嵌有用于将激发样品和阳极筒隔开的O型圈。本发明提升辉光放电光谱仪对低含量元素检测的精准度和稳定性。
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公开(公告)号:CN111896110B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202010893012.7
申请日:2020-08-31
Applicant: 济南冠鼎信息科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种水质光谱测量装置,由平行光源、分光装置、光电传感器组成,分光装置包含组件外壳、入射腔、三棱镜、出射腔。平行光源为紫外平行光源,平行光出光方向沿圆柱的轴线方向;组件外壳为带折角的不透光黑色圆筒外壳,两个圆筒口分别带有水平狭缝、竖直展宽狭缝;入射腔、三棱镜、出射腔为熔铸一体JGS1型石英装置,入射腔、出射腔外壁均为圆筒结构,圆筒内部真空,平行光源由电流源、LED芯片组、封装透镜组成,LED芯片组由基板、漩涡式共阳极电源线、LED发光芯片、阴极电源飞线组成。本发明采用基于UV‑LED连续光谱的微型紫外光源,整个组件结构固定,通过波长率定后不用再对波长进行校准,具有简单、易用、适用性广等特点。
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