一种基于调频连续波的分布式气体传感装置和方法

    公开(公告)号:CN109085138B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN201811101751.7

    申请日:2018-09-20

    Abstract: 一种基于调频连续波的分布式气体传感装置和方法,涉及气体浓度分布式测量技术,为了解决现有气体传感方法仅适用于单点检测,且取样多、实时性差的问题。可调谐光源输出的激光分别入射至辅助干涉仪和主干涉仪;辅助干涉仪,用于产生时钟信号,并发送给数据采集卡的时钟端;主干涉仪的光路中包括参考光和测试光,测试光依次进入级联的多个分布式气体装置,分布式气体装置内装有待测气体,测试光经多级反射及气体的吸收后反射光与参考光发生拍频相干;数据采集卡,用于对主干涉仪产生的拍频相干信号进行采集,并发送给计算模块;计算模块,用于根据拍频相干信号计算气体浓度。本发明适用于测量气体浓度。

    微纳结构氧化物陶瓷材料的制备方法及应用和利用其对痕量物质含量的检测方法

    公开(公告)号:CN105174916A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510534674.4

    申请日:2015-08-27

    Abstract: 微纳结构氧化物陶瓷材料的制备方法及应用和利用其对痕量物质含量的检测方法,本发明属于光谱分析技术领域,具体涉及一种微纳结构氧化物陶瓷材料的制备方法及应用和利用其对痕量物质含量的检测方法。本发明的目的是要解决现有SERS基底存在灵敏性差、重复性差,或者生产成本高的问题。制备方法:一、压制坯体;二、焙烧,即得到微纳结构氧化物陶瓷材料。微纳结构氧化物陶瓷材料代替现有SERS基底作为待拉曼光谱检测物质的载体使用。检测方法:①、制备银溶胶;②、混合;③、确定拉曼位移、灵敏度及标准曲线;④、检测,即完成利用微纳结构氧化物陶瓷材料对痕量物质含量的检测。本发明主要用于对痕量物质含量的检测。

    一种基于表面增强拉曼光谱技术对牛奶中硫氰酸钠的含量进行快速检测的方法

    公开(公告)号:CN103439312A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310403467.6

    申请日:2013-09-06

    Abstract: 一种基于表面增强拉曼光谱技术对牛奶中硫氰酸钠的含量进行快速检测的方法,它涉及利用表面增强拉曼光谱技术检测牛奶中硫氰酸钠含量的方法。本发明是要解决现有对市售牛奶中的硫氰酸钠含量进行检测的方法无法同时具备样品预处理简单、无有毒试剂使用、灵敏性高和无需大型仪器的问题。检测方法:一、确定硫氰酸钠在牛奶中的表面增强拉曼特征峰;二、绘制硫氰酸钠标准曲线;三、样品预处理及测量;四、定量分析;得到未添加硫氰酸钠的空白牛奶样品中硫氰酸钠的浓度。本发明样品预处理简单且无有毒试剂使用、灵敏性高、不需大型仪器设备。本发明可用于检测牛奶中硫氰酸钠的含量。

    氧气浓度检测仪
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101504366B

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN200910071512.6

    申请日:2009-03-10

    Abstract: 氧气浓度检测仪,属于气体浓度检测技术领域。本发明的目的是解决现有基于光谱技术的测氧仪使用单模二极管激光器成本高、输出波长对温度变化敏感的问题。本发明信号发生器的输出端连接驱动器的输入端,驱动器的输出端连接可调谐多模二极管激光器的输入端,可调谐多模二极管激光器的输出光经准直透镜透射得到平行光,平行光经分光镜分成透射光和反射光,透射光经过样品池后入射到第一聚焦透镜聚焦后入射到第一光电探测器,反射光做为参考光最后入射到第二光电探测器,两路光信号转为电信号后经A/D转换器输入至计算机,样品池中的介质是待测氧气气体,可调谐多模二极管激光器的中心波长为760nm。本发明用于氧气浓度的监测。

    同时监测一氧化碳和二氧化碳浓度的装置

    公开(公告)号:CN101504367A

    公开(公告)日:2009-08-12

    申请号:CN200910071513.0

    申请日:2009-03-10

    Abstract: 同时监测一氧化碳和二氧化碳浓度的装置,属于气体浓度检测技术领域。本发明的目的是解决现有光谱学气体探测方面使用单模二极管激光器成本高、输出波长对工作温度变化敏感的问题。本发明锯齿波发生器和正弦波发生器的输出端分别连接功分器的一个输入端,功分器的输出端连接电流控制器的输入端,电流控制器和温度控制器的输出端分别连接可调谐多模二极管激光器的一个输入端,可调谐多模二极管激光器的输出光入射到准直透镜内,通过准直透镜的透射光顺次入射到三路由分光镜、气体池、聚焦透镜、光电探测器形成的支路并且输出端连接到数据采集卡,数据采集卡再通过PCI插槽与计算机连接。本发明用于一氧化碳和二氧化碳浓度的监测。

    一种基于自发布里渊散射实现空间微弱信号的探测及放大的装置和方法

    公开(公告)号:CN109239731B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN201811102885.0

    申请日:2018-09-20

    Abstract: 一种基于自发布里渊散射实现空间微弱信号的探测及放大的装置和方法,涉及基于自发布里渊散射实现空间微弱信号的探测及放大的技术,为了解决在空间长距离测距中调频连续波雷达的探测信号强度微弱的问题。辅助干涉仪用于产生时钟信号,并发送给数据采集卡的时钟端;信号放大光路用于产生自发布里渊散射放大区;主干涉仪的光路中包括本征参考光和探测光;探测光入射至空间物体,空间物体的漫反射光进入自发布里渊散射放大区进行自发布里渊散射放大,漫反射放大光与本征参考光发生拍频相干;数据采集卡用于对拍频相干信号进行采集,并发送给计算模块;计算模块,用于根据拍频相干信号进行计算。本发明适用于空间微弱信号的探测及放大。

    基于气体吸收和相位调制的微波光子滤波器

    公开(公告)号:CN111082874B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN201911351333.8

    申请日:2019-12-24

    Abstract: 一种基于气体吸收和相位调制的微波光子滤波器,属于微波光子滤波领域。本发明针对现有微波光子滤波器没有利用气体吸收光谱技术,难以实现大范围可调的带宽的问题。它采用激光器提供光载波;采用偏振控制器调节光载波的偏振态,使光载波的偏振带与相位调制器匹配;采用相位调制器把接收到的待处理微波信号加载到光载波上,形成±1st边带光信号输出;再将光信号放大;一号准直器将放大光信号由光纤环境耦合至自由空间,输入至气室;气室通过滤波气体滤除输入的放大光信号的一个边带;二号准直器将滤波后的放大光信号由自由空间耦合至光纤环境;光电探测器用于探测光纤环境内滤波后的放大光信号之间的拍频并输出。本发明可根据实际需求进行重构。

    基于气体吸收和相位调制的微波光子滤波器

    公开(公告)号:CN111082874A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911351333.8

    申请日:2019-12-24

    Abstract: 一种基于气体吸收和相位调制的微波光子滤波器,属于微波光子滤波领域。本发明针对现有微波光子滤波器没有利用气体吸收光谱技术,难以实现大范围可调的带宽的问题。它采用激光器提供光载波;采用偏振控制器调节光载波的偏振态,使光载波的偏振带与相位调制器匹配;采用相位调制器把接收到的待处理微波信号加载到光载波上,形成±1st边带光信号输出;再将光信号放大;一号准直器将放大光信号由光纤环境耦合至自由空间,输入至气室;气室通过滤波气体滤除输入的放大光信号的一个边带;二号准直器将滤波后的放大光信号由自由空间耦合至光纤环境;光电探测器用于探测光纤环境内滤波后的放大光信号之间的拍频并输出。本发明可根据实际需求进行重构。

    一种基于光学捷变频的快速气体吸收光谱测量装置及方法

    公开(公告)号:CN109959627A

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201910288076.1

    申请日:2019-04-10

    Abstract: 一种基于光学捷变频的快速气体吸收光谱测量装置及方法,涉及快速气体吸收光谱的测量方法,属于吸收光谱测量领域。本发明是为了解决现有光谱测量方法存在无法实现快速在线检测,且测量光信号的扫频范围有限,无法获得完整的吸收光谱信号,造成测量的准确性差的问题。本发明通过控制第一激光器的频率ν1和第二激光器的频率ν2,实现调节扫频闲频光的中心频率位于被测气体吸收峰位置,使得本发明所述装置及方法可用于不同气体的检测。通过控制高速扫频微波源的扫频速度,实现不同速率的气体吸收光谱检测。本发明是适用于已知气体的浓度进行测量。

    采用基于短腔腔增强关联光谱技术测量气体浓度的装置测量气体浓度的方法

    公开(公告)号:CN103698298B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310738166.9

    申请日:2013-12-29

    Abstract: 采用基于短腔腔增强关联光谱技术测量气体浓度的装置测量气体浓度的方法,涉及激光吸收光谱领域。本发明是为了解决现有的腔增强TDLAS技术中出现的稳定性差、成本高和体积大的问题。经过信号调制器调制的多模激光器发出的激光,经过分光镜分成两束,一束激光经过参考气池后被参考探测器接收,另外一束激光穿过光隔离器、前置光阑、后置光阑以及两端均设置有高反射镜的高反射腔样品池后由样品探测器接收,两路探测器信号均输入到数据采集处理器进行分析处理,最后得到待测气体的浓度。本发明适用于测量痕量气体浓度。

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