基于光学反射定律对真空玻璃真空度的在线检测方法

    公开(公告)号:CN107328519A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710545281.2

    申请日:2017-07-06

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种基于光学反射定律对真空玻璃真空度的在线检测方法,其目的是实时在线检测真空玻璃在抽气封口时其内部的真空度的变化,并以此作为品控手段来满足生产要求提高成品率。其技术方案为:通过利用真空玻璃的上下两块平板玻璃的四个表面对检测光束的反射,搭建起一条多次反射的光路,在真空玻璃的生产过程的排气封口步骤中,由于真空玻璃内部狭缝与外部大气压强作用而产生的压强差的作用下,则上下层平板玻璃表面会发生一定量的内凹形变,由此将会导致反射光路的光斑的移动,我们由反射光路光斑的移动即可断定真空玻璃内部压强的变化,由反射光斑移动的位移来判断真空玻璃内部压强变化大小。以此达到品控的目的来提高真空玻璃出厂成品率。

    一种桥梁基桩钢筋笼长度检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN106370109A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610692348.0

    申请日:2016-08-19

    CPC classification number: G01B11/02

    Abstract: 本发明公开了一种桥梁基桩钢筋笼长度检测装置,其包括有:太赫兹收发装置、太赫兹检测装置和计算机,太赫兹收发装置包括有太赫兹发射器和太赫兹探测器,太赫兹发射器的输出侧设有第一光学机构,第一光学机构用于将太赫兹发射器出射的太赫兹波传输至待测的桥梁基桩,太赫兹探测器的输入侧设有第二光学机构,第二光学机构用于将经过桥梁基桩反射的太赫兹波传输至太赫兹探测器,并且由太赫兹探测器转换为电信号后传输至太赫兹检测装置,太赫兹收发装置用于沿桥梁基桩的长度方向对该桥梁基桩进行扫描,太赫兹检测装置用于采集太赫兹探测器输出的电信号并上传至计算机。本发明不受电磁干扰的影响、性能稳定、操作简单、检测速度快、准确性好。

    一种测量强散射介质非线性折射率系数的谱域z扫描方法

    公开(公告)号:CN115266642A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210818290.5

    申请日:2022-07-13

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种测量强散射介质非线性折射率系数的谱域z扫描方法。首先使用Matlab软件对脉冲在介质中的传输过程进行模拟,建立待测样品出射光谱的展宽大小与z轴上最大非线性相移Δφmax之间的关系曲线,然后实验中入射光束首先经过高反镜,微弱的透射光入射至功率计用于监测激光器抖动,另一束较强反射光经透镜聚焦到待测样品,待测样品放置于电动平移台之上在焦点附近以固定步长移动,与样品非线性相互作用后的出射光场由透镜聚焦耦合至积分球再传输至光谱仪,探测自相位调制引起的光谱展宽,根据光谱展宽的大小及所建立的关系曲线确定介质的非线性折射率系数,本发明具有装置简单、高灵敏度、高信噪比等优点,可用于强散射介质的非线性折射率系数测量。

    一种基于飞秒激光成丝的大幅面打标系统及打标范围标定方法

    公开(公告)号:CN109759714B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201910042382.7

    申请日:2019-01-17

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于飞秒激光成丝的大幅面打标系统及打标范围标定方法,涉及大型机械件、飞机等大目标物打标领域。目前的打标系统普遍存在工作距离短、打标范围小等缺点。针对上述存在的问题,通过飞秒激光成丝技术有效增大了焦深,拓宽了打标范围。当待加工样品幅面较大时,采用长焦透镜聚焦飞秒激光,诱导产生长光丝,在整个光丝长度范围内,均可实现高质量打标。此外,打标范围的增大使得本系统也适用于曲面打标。

    多通道悬浮固体浓度同步监测系统及监测方法

    公开(公告)号:CN107631968B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201710820341.7

    申请日:2017-09-13

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种多通道悬浮固体浓度同步监测系统,包括光源、成像装置、探头和控制单元,控制单元分别与光源和成像装置连接,探头包括传光光纤、反射镜和固定装置,传光光纤包括信号光纤束和照明光纤束,信号光纤束包括若干根粗芯光纤和一根细芯光纤,信号光纤束的细芯光纤的一端和所有粗芯光纤的一端合束后和成像装置连接,照明光纤束包括若干根细芯光纤,信号光纤束的细芯光纤的另一端和照明光纤的所有细芯光纤的一端合束后与光源连接,照明光纤的所有细芯光纤的另一端分别环绕于单一粗芯光纤外围合束后构成光纤束探针。该监测系统具有对待测水体干扰小、测量速度快、量程大、精度较高、成本低、多通道测量等优点。此外,还提供一种监测方法。

    用于乳腺癌胸壁复发光动力治疗的柔性器件

    公开(公告)号:CN110251840B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201910451413.4

    申请日:2019-05-28

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于乳腺癌胸壁复发光动力治疗的柔性器件,包括呈环状的柔性中空储药壁、嵌设于所述柔性中空储药壁环状内部的柔性光源层,所述柔性中空储药壁的与皮肤接触的一端设置有刻穿所述中空储药壁的刻痕,所述柔性中空储药壁内存储有光敏药物,当按压所述柔性中空储药壁时,所述光敏药物从所述刻痕中流出。本技术方案中,药物存放于柔性中空储药壁内,通过按压改变柔性中空储药壁内的压强,利用内外气压差实现药物的释放,操作简单且空间利用率高。同时,该柔性器件整体结构为柔性,能够很好地贴合皮肤,提高佩戴舒适度;且器件体积小,便携性好。该柔性器件能同时完成给药和光照两个治疗阶段,使得治疗过程具有快捷性。

    一种超衍射分辨极限太赫兹光谱成像系统

    公开(公告)号:CN106932357B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201710138575.3

    申请日:2017-03-09

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明提供的超衍射分辨极限太赫兹光谱成像系统,太赫兹源出射的太赫兹波经准直透镜准直后透过太赫兹相位板,形成太赫兹矢量光场,激光器出射的激光光束经空间光调制器调制后与太赫兹矢量光场同时入射至太赫兹调制器,经太赫兹调制器调制后的太赫兹矢量光场再由反射镜反射进入第一透镜,并经第一透镜聚焦于所述成像样品上,太赫兹矢量光场激发成像样品产生携带样品信息的太赫兹波,携带样品信息的太赫兹波经第二透镜聚集后穿过位于第二透镜焦点处的聚焦针孔,太赫兹信号接收装置探测携带样品信息的太赫兹波信号,再经数据处理装置处理后得到成像样品的超分辨率图像,本发明提供的太赫兹光谱成像系统,能够实现超衍射极限太赫兹光谱显微成像。

    悬浮泥沙浓度监测系统及监测方法

    公开(公告)号:CN106404623B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201610744281.0

    申请日:2016-08-29

    Applicant: 南开大学

    Inventor: 刘伟伟 齐鹏飞

    Abstract: 一种悬浮泥沙浓度监测系统,包括控制单元、光源、成像装置和探头,探头包括固定装置、传光光纤和光纤传像束,光纤传像束包括数万根单丝光纤,光纤传像束将拾光纤传像束像端拾取的图像通过每根单丝光纤逐点传向输出端,输出端和成像装置连接,控制单元分别和光源与成像装置连接。此外,还提供一种监测方法。上述悬浮泥沙浓度监测系统及监测方法,利用传光光纤导光、光纤传像束拾像等方法,实现了开放式探头的微型化,结合成像装置实现了对泥沙溶液的实时放大成像,根据数字图像灰度分析提高了图像处理速度,可以实时快速得到泥沙浓度,具有对待测水体干扰小、测量速度快、量程大和精度较高等优点。

    一种超衍射分辨极限太赫兹光谱成像系统

    公开(公告)号:CN106932357A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710138575.3

    申请日:2017-03-09

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明提供的超衍射分辨极限太赫兹光谱成像系统,太赫兹源出射的太赫兹波经准直透镜准直后透过太赫兹相位板,形成太赫兹矢量光场,激光器出射的激光光束经空间光调制器调制后与太赫兹矢量光场同时入射至太赫兹调制器,经太赫兹调制器调制后的太赫兹矢量光场再由反射镜反射进入第一透镜,并经第一透镜聚焦于所述成像样品上,太赫兹矢量光场激发成像样品产生携带样品信息的太赫兹波,携带样品信息的太赫兹波经第二透镜聚集后穿过位于第二透镜焦点处的聚焦针孔,太赫兹信号接收装置探测携带样品信息的太赫兹波信号,再经数据处理装置处理后得到成像样品的超分辨率图像,本发明提供的太赫兹光谱成像系统,能够实现超衍射极限太赫兹光谱显微成像。

    基于光纤F‑P可调谐滤波器的气体传感系统和传感方法

    公开(公告)号:CN104713843B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201510154087.2

    申请日:2015-04-02

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种基于光纤F‑P可调谐滤波器的气体传感系统和方法,SLED光源发出的光信号通过光隔离器进入光纤F‑P可调谐滤波器,再经过1:9的光纤耦合器分成参考光和探测光,参考光经过可调光纤衰减器,探测光经过空芯光子晶体光纤,然后平衡放大光电探测器将微弱的光信号转换为电信号并进行放大,最后将数据采集卡采集到的电信号送到计算机内进行数据处理。本发明方法不用标定光纤F‑P可调谐滤波器透射波长和驱动电压之间的对应关系,通过计算某种气体相邻吸收峰之间的平均间距和各个吸收峰的强度就能够得到该气体的种类和浓度信息。本发明系统结构简单,采集速度快,信噪比高,稳定性好,能够准确的探测多种气体的种类和浓度。

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