一种可以模拟冶金真空炉环境变化的激光诱导等离子体光谱分析系统

    公开(公告)号:CN107782716A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201610717256.3

    申请日:2016-08-24

    Inventor: 孙辉 樊仲维

    Abstract: 激光诱导等离子体光谱分析设备,其包括激光器、激光导入系统、待测样品室、光谱导出及收集系统、分光系统和光谱接收系统,其中激光器和光谱接收系统由同一脉冲发生器发送指令控制。激光器发射激光通过导入系统聚焦至样品处,使样品表面形成等离子体、生成激光诱导光谱并通过导出系统将产生荧光导出至光谱收集系统,通过对收集光谱的计算、处理和分析对样品中所含元素进行定性和定量检验,其中,待测样品室为一套模拟真空冶炼炉的真空实验腔,包括真空系统、真空度监测系统、电感熔炼系统,具备温度、真空度的同步监测采集功能,能够实现1800℃的升温加热,具有良好的真空维持特性,所述真空系统能够实现从0.1到10帕斯卡的真空度连续变化范围。

    收集对象的三维信息的光学设备和方法

    公开(公告)号:CN107643524A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201710574743.3

    申请日:2017-07-14

    Applicant: 索尼公司

    Inventor: 林宗汉 刘玉伦

    Abstract: 本公开内容涉及一种收集对象的三维信息的光学设备,其包括光学检测器、遮光板、第一光学模块以及第二光学模块。遮光板具有第一孔和通过遮光板与第一孔分开的第二孔。第一孔中的第一光学模块提供根据从对象反射的光的第一波长范围的第一光束。第二孔中的第二光学模块提供根据从对象反射的光的第二波长范围的第二光束。

    一种非成像型星载激光告警系统

    公开(公告)号:CN107462325A

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201710602264.8

    申请日:2017-07-21

    CPC classification number: G01J3/28 G01J3/0208 G01J3/0213 G01S1/70

    Abstract: 本发明公开了一种非成像型星载激光告警系统,包括光谱分析系统和定位系统,该光谱分析系统由动反射镜、衰减片、分光镜、第一光谱仪、第二光谱仪和电机组成,电机连接动反射镜,衰减片设置在动反射镜和分光镜之间,电机控制和转动动反射镜来调节目标激光的入射角,使目标激光穿过衰减片,经过分光镜分为两路激光,两路激光一路穿过透镜进入第一光谱仪,另一路穿过透镜进入第二光谱仪,第一光谱仪、第二光谱仪分析目标激光的光谱范围。本发明能够探测地面待测激光,提供精确的待测激光的光谱信息和激光光源方位,从而实现告警待测激光。

    光感测模块、光谱仪的光机构及光谱仪

    公开(公告)号:CN104956193B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201380071639.2

    申请日:2013-01-30

    Inventor: 洪健翔 叶展良

    CPC classification number: G01J3/0218 G01J3/0208 G01J3/0262 G01J3/18 G01J3/2803

    Abstract: 本发明公开了一种光感测模块、光谱仪的光机构及光谱仪,其中一实施例的光感测模块包含一光感测元件及一光纤,其中该光感测元件具有至少一列的多数感光单元;而该光纤由透光材料构成且具有一圆柱曲面,并以该圆柱曲面的一侧相对该多数感光单元而设置,用于改变至少一部分该多数感光单元所接收的入射光。通过本发明,可增加光感测元件的集光量,且适合应用于微小化的装置或系统,进而改善其整体光接收或光利用的效率。

    光谱学设备
    320.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106796143A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201580046744.X

    申请日:2015-08-26

    Abstract: 本发明涉及一种光谱学设备,其包括用于样本(102)的支撑件(18)、被布置以在所述样本(102)上产生光轮廓(110)的光源。所述支撑件(102)和光源被布置以使得所述光轮廓(110)可相对于所述样本(102)移动。所述光谱学设备进一步包括用于接收由所述样本(102)与来自所述光源的光的交互产生的光的光学输入端(16)、包括光电检测器元件(104)的二维阵列的检测器(24)、布置于所述光学输入端与所述检测器(24)之间以光谱地色散由所述光学输入端(16)所接收的光在光谱方向上跨越所述检测器(24)的色散装置(44)、位于所述光学输入端(16)与所述检测器(24)之间的光学路径中以基于波数来分光的分光器(38),从而,对于由所述样本(102)上的给定点产生的光谱来说,使得所述光谱的第一部分(50A)和第二部分(50B)中的每一个均被色散,以跨越所述阵列的不同行或列的光电检测器元件(104)。所述设备进一步包括控制器(25),其被布置为随着所述光轮廓(110)与所述样本(102)之间的相对移动来同步地控制在垂直于所述光谱方向的空间方向上的在所述光电检测器元件(104)间的数据的移位,从而在所述相对移动期间,使得所述光谱的第一部分和第二部分(50A、50B)中的每一个上的数据被跨越不同组的所述检测器(24)的光电检测器元件(104)而累积。

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