Abstract:
단일 에탈론을 이용한 속도 측정용 이중 경계 광학 장치가 개시된다. 본 발명은 이동 물체에 광을 조사하고 이동물체에서 산란된 광을 수신하여 평행광으로 출사시키는 광조사 광학계, 평행광을 투과 및 반사시켜 동일 광량을 가지는 두 광으로 편광분할하여 개별 광경로를 진행시키며 입사각을 독립 제어하는 편광분할 광학계 및, 편광분할계로부터 입사하는 입사각이 상이한 두 광을 상이한 투과도로 투과시키는 단일 에탈론 및, 에탈론으로부터 입사한 두 광을 개별 광경로로 분할 진행시켜 개별 수신함으로써 두 광의 투과도를 산출하는 광수신 광학계를 포함한다. 단일 에탈론으로 두 개의 에탈론을 사용한 경우와 동일한 감도로 투과도를 측정할 수 있어 움직이는 물체의 속도를 정확히 산출할 수 있다. 에탈론, 도플러, 속도
Abstract:
A multi-channel Raman lidar receiving optics for measuring phase change and density of water and a method for obtaining signal are provided to obtain only a Raman scattering signal of a desired wavelength by adjusting the angle of diffraction plates of double spectrometer. A multi-channel Raman lidar receiving optics comprises a first spectrometer and a second spectrometer. Light incident through an optical fiber(201) passes through a first slit(205) of the first spectrometer and is reflected. The second spectrometer allows the light passed through the first slit to pass through a second slit(206) selectively according to the wavelength and then reflects the light. The second spectrometer determines the wavelength so that the light passed through the second slit becomes a Raman scattering signal of which an elastic scattering signal has been removed.
Abstract:
본 발명은 레이저를 이용한 원격 대기 분석 시스템(LIDAR)의 송-수신 겸용광학장치에 관한 것으로 LIDAR 시스템은 펄스 레이저와 같은 광원을 대기 중으로 조사하고 이 광원이 대기중의 공기 분자나 분진에 의하여 후방 산란되는 빛을 대구경의 망원경으로 수신하는 장치로 구성되는데, 일반적으로 두 개의 각기 다른 송신망원경과 수신망원경이 사용된다. 레이저의 발산각을 줄이기 위하여 송신장치에는 송신 망원경이 필요하고, 후방 산란 신호를 획득하기 위하여 수신장치에는 수신 망원경이 필요하다. 이와같이 기존의 LIDAR 장치는 송신광학계와 수신광학계가 분리형으로 되어 있어서 시스템의 크기가 크고 근거리 신호를 얻는데 어려움이 있다. 또한 분리형으로 되어 있으면 전체시스템에 포함된 광학계의 숫자가 많아지고 이러한 이유 때문에 송신광학계와 정령이 쉽게 깨어질 뿐만 아니라 수신부와 송신부 사이에 열적요등(thermal fluctuation)이 있을 경우 OPD(Optical Path Distnace)가 달라서 송신된 레이저가 수신망원경의 시계(Field of View)에서 사라지는 현상이 자주 발생한다. 송수신광학계를 일치시키는 방법으로 편광빔 분해기(21:Polarization Beam Splitter), 入 /4 파장판(20:Wave Plate)등과 같이 복잡한 광학계를 사용하여도 가능하나, 이를 광학계에서 산란되는 광이 센서로 입력되면 복잡한 신호유도 잡음이 발생하게 된다. 본 발명은 이러한 문제점을 해결하기 위하여 편광빔 분해기를 사용하지 않으므로써 산란문제를 해결하였으며, 송·수신을 겸한 하나의 망원경을 사용함으로써 두광학계 사이에서 발생하는 정렬이 깨어지는 문제를 해결한 장치로서 레이저가 통과할 수 있는 작은 구멍(14)이 천공된 알루미늄 거울(13)을 이용하였는데 레이저를 이 구멍(14)으로 통과시켜 송신하고 수신되는 라이다 신호는 반대편에 있는 구멍(14)을 제외한 알루미늄 거울(13)에 의하여 센서로 입력되도록 창출된 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A method for controlling remote driving for a scanning LIDAR device by using an image instrument and a device thereof are provided to observe an LIDAR through a monitor with the real time by that the section wanted on the image coordinates is converted into the spacial coordinates. CONSTITUTION: In the method for controlling remote driving for the scanning LIDAR device by using the image instrument and the device thereof, many instruments are included. A CCD camera(7) is installed on an optical supporter(1) to be operated by being geared with a telescope(2) of an LIDAR device. An X-axis driving motor(3) and a Y-axis driving motor(4) are for driving the optical supporter(1). A driving motor driver(5) is for conveying the order of driving and a digital in/output board(6) is for controlling the driving motor driver(5). A control computer(10) controls the order of driving and analyzes image because the digital in/output board(6) and an image recognizing board(9) are installed in it. A monitor(11) reproduces image of the observed field. A mouse(12) inputs the wanted information.
Abstract:
본 발명은 기체 분자 또는 기타 물질의 온도를 측정하는 광학장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 소정의 공간에 광신호를 조사하여 발생하는 산란 신호로부터 복수의 그레이팅 수단, 복수의 렌즈, 복수의 슬릿, 및 복수의 프리즘을 통해 스토크(stoke) 영역 및 안티 스토크(anti stoke) 영역에 존재하는 회전라만산란 신호를 동시에 추출하는 회전라만산란 신호 분리용 광학장치에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 기체의 온도를 측정하기 위하여 스토크(stoke) 영역 및 안티 스토크(anti stoke) 영역에 분포하는 다수의 회전라만산란 신호를 동시에 얻음으로써, 신호의 크기가 증가하며, 결국 광-통계(photon statics)에 따른 신호대 잡음비가 증가하여 온도 측정을 신속하고 정확하게 수행할 수 있다. 뿐만 아니라, 본 발명에 따른 광학장치는 기체 분자 등에 조사된 광신호로부터 발생한 산란 신호를 복수의 그레이팅 수단을 사용하여 상기 산란 신호에 포함된 탄성라만산란 신호를 2회 이상 차단하여 상기 탄성라만산란 신호를 더 많이 없애 주기 때문에 차단율이 높아지고, 결국 종래의 측정 방법으로 측정이 불가능한 기체에서도 상기 기체의 온도를 측정할 수 있다. 온도, 공기, 측정, 회전라만산란, stoke, anti stoke, Lidar, 원격 센싱
Abstract:
A non-linear ion post-focusing apparatus and a mass spectrometer using the same are provided to improve efficiency of the whole mass spectrometer by implementing an ion, which progresses in a different direction, to reach an ion sensor at the same time. A mass spectrometer using a non-linear ion post-focusing apparatus includes an introducing unit(201), an ionizing unit(202), an accelerating unit(203), and a detection unit(207). The introducing unit introduces a particle. The ionizing unit ionizes the introduced particle. The accelerating unit accelerates the particle to other electric field according to a position of the ionized particle. The detection unit detects mass of the accelerated ion. The accelerating unit applies different energy to the spatially and differently distributed particle according to initial energy. The detection unit includes an ion sensor. The accelerating unit accelerates the ions so that the ions which have different initial energy and move in different directions reach to the ion sensor at the same time.
Abstract:
본 발명은 펄스형 다이오드를 채용한 단일 광학계에 대해 개시한다. 상기와 같은 본 발명은 소정 레이저에 해당하는 파장의 빛은 반사시키고 다른 파장은 투과시키는 제1빔분할기와, 상기 제1빔분할기 전방에 위치하며, 레이저를 송신하고, 물체로부터 산란된 빛을 수신하는 송수신렌즈와, 상기 렌즈로부터 수신된 빛의 가시광은 투과시키고 레이저는 반사시키는 제2빔분할기를 포함한다. 본 발명에 따른 광학계는 기존의 다른 방법과 달리, 설계가 간단하며 시스템의 소형화가 가능하고 하나의 렌즈로 3개의 역할을 수행할 수 있기 때문에 원가 절감에도 큰 효과뿐만 아니라 광학계의 정렬 상태가 매우 안정적인 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 입자계수기에 관한 것으로서, 좀 더 상세하게는 대기 중에 존재하는 입자의 광학적 크기와 동력학적 크기를 동시에 측정할 수 있는 장치 및 그 방법에 관한 것으로서, 연속발진 레이저를 이용한 입자의 광학적 크기와 동력학적 크기를 동시에 측정할 수 있는 장치에 있어서, 측정공간으로 입자를 공급하는 펌프와, 상기 레이저로부터 조사된 광신호를 상기 측정공간으로 집광하는 제1집광렌즈와, 상기 제1집광렌즈에 의해 집광된 광신호 중 입자에 의해 산란되지 않은 광을 포획하는 레이저광 포획장치와, 상기 제1집광렌즈에 의해 집광된 광신호 중 입자에 의해 산란된 산란광을 집광하는 제2집광렌즈와, 상기 제2집광렌즈로부터 집광된 산란광을 입력받아 전기적신호로 변환하여 출력하는 센서부와, 상기 센서부로부터 입력되는 신호와 다수� � 디지털 아날로그 변환기로부터 입력되는 각각 상이한 기준전압을 비교하여 얻은 펄스신호를 출력하는 다수의 비교기와, 상기 각각의 비교기로부터 입력되는 펄스신호의 펄스폭을 카운팅하는 다수의 카운터와, 상기 다수의 카운터로부터 카운팅값을 입력받아 펄스폭과 펄스크기를 산출하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.