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公开(公告)号:CN114376572A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111639904.5
申请日:2021-12-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: A61B5/1455
Abstract: 本发明公开了一种血氧饱和度的检测装置及检测方法,其中检测装置包括:多波长单频光纤激光器,用于输出一束含多个不同波长的混合激光;第一双色镜和第二双色镜,用于将透射过待测部位的混合激光按波长分成三束激光;光电探测器,用于接收三个波长的激光,并输出三个电压;信号采集与处理系统,用于根据第一电压、第二电压和第三电压获取血氧饱和度。本发明采用多波长单频激光对待测部位进行照射,根据待测部位血红蛋白对激光的吸光情况,求解得脉搏血氧饱和度。该检测方法利用性能优异的多波长单频激光同时入射,结构紧凑、测量精度和准确度高,且检测过程简便、无毒无污染,能够无创、实时、连续地检测脉搏血氧饱和度以实现医学诊断。
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公开(公告)号:CN113514149B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202010274675.0
申请日:2020-04-09
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本申请涉及一种光脉冲信号处理系统。通过待测信号光源产生待测信号光脉冲,传输至柱面透镜,通过柱面透镜将待测信号光脉冲转化为具有空间角度啁啾的待测信号光脉冲,输出具有空间角度啁啾的待测信号光脉冲以不同角度入射至长镜对,通过长镜对将不同入射角度入射的待测信号光脉冲,以镜间反射的方式对待测信号光脉冲进行延迟处理,输出相应重复频率的待测信号光脉冲簇至合束镜,通过合束镜将待测信号光脉冲簇与参考光脉冲簇进行合束,使得光信号分析装置对合束后的光脉冲簇进行分析。相较于传统的处理方法,本方案可以通过多个处理设备的共同作用,实现对光脉冲信号的处理,提高了光脉冲信号处理系统的测量能力。
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公开(公告)号:CN114235786A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111404684.8
申请日:2021-11-24
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于内标‑标准样品叠加的激光诱导击穿光谱法判定塑料中铬含量的方法。本发明将一束脉冲激光分成两束,分别作用在塑料薄膜标准样品覆盖的塑料标准样品和塑料薄膜标准样品覆盖的被测塑料样品上,两份塑料薄膜标准样品中Yb含量相同,Yb和Cr的特征光谱信号强度比值成正比,按照塑料薄膜标准样品中Yb的特征光谱信号强度进行换算,得到被测样品中Cr的特征光谱信号强度换算值,再与塑料标准样品中Cr的特征光谱信号强度值进行比较,从而判定被测样品中的Cr含量与塑料标准样品中Cr含量的大小关系。
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公开(公告)号:CN112213815B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202011023913.7
申请日:2020-09-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了柔性力致发光光纤及其制备方法和大应变传感应用装置。所述柔性力致发光光纤包括基质光纤、力致发光传感层以及保护层;基质光纤具有纤芯‑包层结构,包括纤芯和包层,包层包裹在纤芯外;所述力致发光传感层复合在基质光纤的包层外侧;所述保护层包裹在力致发光传感层外;所述力致发光传感层无需电源或光源的持续激发,直接在外力作用下产生相应强度的力致荧光,通过基质光纤收集力致荧光并沿基质光纤传输至远端进行探测解调。利用力致发光材料与弹性体材料复合制备的柔性力致发光光纤,集感知与传输功能于一体,可以实现荧光的轴向收集和传导,将进一步有效提高荧光的收集效率和测量准确性,实现原位实时的荧光监测和应变传感功能。
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公开(公告)号:CN111678611B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202010481010.7
申请日:2020-05-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了基于高重复频率飞秒脉冲全场信息实时测量系统和方法,所述系统包括第一光学分路部件、振幅调制器、任意波形发生器、第二光学分路部件、超大带宽时域探测光路、色散傅里叶变换光路、数据采集与处理部件;所述第一光学分路部件,用于将待测信号分成N路时域解复用信号;所述振幅调制器与N路时域解复用信号一一对应连接,振幅调制器在每一路时域解复用信号通道中,用于对待测信号进行时域调制,实现时域解复用降频分离;所述第二光学分路部件与降频后的N路时域解复用信号一一对应连接,第二光学分路部件在降频后的每一路时域解复用信号分路中,所述数据采集与处理部件,包括高速光电探测器、高速采样器、处理终端。
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公开(公告)号:CN110556690B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201910696588.1
申请日:2019-07-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/094 , H01S3/0941 , H01S3/098
Abstract: 本发明公开了一种全光纤涡旋光锁模环形腔激光器,所述激光器包括基模泵浦源、第一偏振控制器、轨道角动量模式产生器、波分复用器、涡旋增益光纤、光纤耦合器、锁模器和涡旋光纤。本发明基于涡旋光纤的模式分离和优化设计,采用涡旋光纤器件可确保特定阶轨道角动量模式在谐振腔内和输出端的产生和稳定传输。基于同阶模式泵浦机制和谐振腔滤模效应,利用特定阶轨道角动量模式泵浦光对环形腔进行泵浦,使得腔内同阶轨道角动量模式的信号光获得增益最大化,进而在锁模器的作用下获得涡旋光锁模激光输出。本发明基于环形腔内单一模式直接谐振机制,输出的涡旋光锁模激光具有模式纯度高和光束质量好等优点。
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公开(公告)号:CN111693160B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202010481024.9
申请日:2020-05-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了基于时间解复用的高重频超快脉冲时域探测方法和系统,所述方法包括以下步骤:1.将飞秒脉冲待测信号分成N路;2.每一路经过振幅调制器对脉冲簇进行解复用的降频分离;3.经过降频后的每一路时域解复用信号分别经过输入端色散部件形成N路探测光;4.脉冲光源经过泵浦端色部件后,再经过光学分路形成N路泵浦光;5.每一路泵浦光分别和一路探测光经光学合束部件合束进入N路高非线性部件,泵浦光对探测光施加时域上的周期性二次相位调制得到N路闲频光;6.闲频光被光学滤波器滤出后,再经过输出端色散部件输出端色散,得到时域放大信号;7.时域放大信号通过高速数据采集和信号重构处理,得到待测脉冲的完整时域信息。
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公开(公告)号:CN111693143B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202010481000.3
申请日:2020-05-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01J3/28
Abstract: 本发明公开了一种具有大动态范围的实时脉冲激光光谱测量方法和系统,所述方法包括以下步骤:1.将待测信号经色散傅里叶变换时域拉伸后,该信号的光谱信息映射到时域上;2.将展宽后的信号分为n路,其中第一路不经过任何处理,另外的n‑1路分别通过信号调制、时延和放大之后再合束,n路信号分别测量不同强度动态范围内的光谱息;3.最后通过数据采集与处理将数据进行重构得到完整的脉冲光谱信息,实现大强调范围的实时脉冲激光光谱测量。该发明能够实现大动态范围的超快信号光谱信息的实时测量。
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公开(公告)号:CN111678895B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202010481021.5
申请日:2020-05-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种近红外双光子、三光子多色光光学成像系统和方法,所述系统包括激光光源模块、激光扫描和样品照射模块、并行荧光信号探测模块、数据分析模块。所述方法包括采用第一、第三成像波长窗口的双波长激光器作为光源;采用扫描振镜、透镜、物镜对样品上进行二维或三维的高分辨率、大深度扫描;待测样品通过双波长激发分别产生双光子和三光子荧光;通过二色镜、滤波片的相互配合,使用光电倍增管分别采集两种荧光波长信息,并通过数据分析实现近红外双光子、三光子多色光的光学成像。本发明为多模态光学成像领域,应用于生物体内近红外双光子、三光子多色光光学成像研究。
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公开(公告)号:CN110807292B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201911046897.0
申请日:2019-10-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种特定激光性能的激光玻璃玻璃材料的制备方法。所述方法包括如下步骤:构成玻璃成分‑激光性能数据库;构建成分智能设计模型;将玻璃成分‑激光性能数据库划分为训练数据集和测试数据集,分别用于训练和测试成分智能设计模型,得到训练好的成分智能设计模型;输入所需的目标激光性能,通过成分智能设计模型逆向计算筛选出满足目标性能的玻璃成分;按照筛选得到的玻璃配方,制备特定激光性能的激光玻璃。本发明是一种高效、低成本的激光玻璃材料制备手段,极大地加快激光玻璃材料研发的速度。
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