分光器及分光器的制造方法

    公开(公告)号:CN105980820A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201580007241.1

    申请日:2015-02-03

    Abstract: 分光器(1A)包括:光检测元件(20),其设置有光通过部(21)、第1光检测部(22)及第2光检测部(26);支撑体(30),其以形成空间(S)的方式固定于光检测元件(20);第1反射部(11),其设置于支撑体(30),且在空间(S)内将通过光通过部(21)的光(L1)反射;第2反射部(12A),其设置于光检测元件(20),且在空间(S)内将由第1反射部(11)反射的光(L1)反射;及分光部(40A),其设置于支撑体(30),且在空间(S)内将由第2反射部(12A)反射的光(L1)相对于第1光检测部(22)分光并且反射。第2光检测部(26)在包围第2反射部(12A)的区域配置有多个。

    分光光度计
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105547473A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610033740.4

    申请日:2016-01-19

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: G01J3/0289 G01J3/10 G01J2003/102 G01N21/31

    Abstract: 本发明公开一种分光光度计,包括连接驱动装置的调节杆,驱动装置驱动调节杆上下移动推抵上测量平台或下测量平台;还包括位于上测量平台和/或下测量平台上的测距传感器,测距传感器反馈信号至控制单元,投射光纤座与接收光纤座之间的光程为预设初始值时,测距传感器反馈标准距离至控制单元,当调节杆和上测量平台或下测量平台之间发生磨损,导致光程变短时,测距传感器反馈控制信号至控制单元,控制单元控制驱动装置使调节杆移动来调节上测量平台与下测量平台之间的距离至预设初始值。本发明的分光光度计通过测距传感器反馈的距离参数调节投射光纤座与接收光纤座之间的距离,结构简单,控制容易且精度较高。

    气体检测器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103189736A

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201180053399.4

    申请日:2011-10-21

    Abstract: 一种气体检测器(100),用于在目标区域(106)中的远程气体检测,包括用于将光束(110)发射到目标区域中的光源(102)和用于感测自目标区域返回的光的光传感器(112)。光束以大约气体的吸收波长而被波长调制。控制器(108)操作性连接至光传感器,用于基于由光传感器感测的返回光而检测气体在光束路径上的存在。操作性连接至控制器的指示器(124)指示气体的存在。扫描装置(104)关于光源布置,以便经过目标区域扫描光束,并且关于光传感器如此布置使得光传感器经由扫描装置接收返回光。指示器与扫描装置共操作以指示气体在目标区域中的位置。

    移动体用光谱测定装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102449450A

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN200980159543.5

    申请日:2009-05-29

    Abstract: 提供根据搭载于车辆等移动体的光谱传感器的摄影数据能够进行测定对象的高精度识别并且也能够进行摄影数据的实时处理的移动体用光谱测定装置。移动体用光谱测定装置(11)基于观测光的光谱数据,识别车辆(10)周边的测定对象。光谱传感器(14)能够测定波长信息和光强度信息。具备:词典数据存储部(16),其存储包含关于预先决定的多个测定对象的波长信息和光强度信息的光谱数据,作为词典数据;和运算装置(17),其基于观测光的光谱数据和词典数据存储部(16)所保存的光谱数据之间的比较运算来识别测定对象。运算装置(17)只参照作为词典数据所保存的光谱数据的一部分的波长波段,进行与观测光的光谱数据之间的比较运算。

    光谱仪
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101589297B

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN200880002966.1

    申请日:2008-01-25

    CPC classification number: G01N21/65 G01J3/02 G01J3/0289 G01J3/44

    Abstract: 在拉曼光谱仪中,激发光作为线聚焦(38)被聚焦在样品(26)上。来自线聚焦中的点的光谱散射在CCD检测器(34)上的行(46)上,CCD检测器(34)具有二维的像素阵列。线聚焦相对于样品在Y方向上(箭头48)纵向移动。电荷在CCD内在平行的Y’方向(箭头50)上同时并同步地漂移,从而来自样品中给定点的数据持续地积累。这确保了来自每个样品点的数据发生于沿着线聚焦结合的照明,并且使得随后能够更容易地将数据结合到一起以便形成样品的图像。

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