侧进风超薄风机过滤单元
    51.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101428188A

    公开(公告)日:2009-05-13

    申请号:CN200810209520.8

    申请日:2008-11-25

    Abstract: 侧进风超薄风机过滤单元,它涉及一种风机过滤单元。本发明解决了现有纵向导风结构的风机过滤单元存在的纵向占用空间大和适用场合受限的问题。本发明的多个风机沿风机箱的宽度方向设置在风机箱内,其出风端通过多个过渡法兰安装在出风端板上的安装口处,静压过滤箱的开口端安装在风机箱的出风端板的外端面上,静压过滤箱的下端板为整张板冲网孔的散流板,多个高效过滤器沿静压过滤箱的长度方向通过多个过滤器压紧机构安装在支撑骨架上,多个均压阻流板沿静压过滤箱的长度方向安装在静压过滤箱的上端板的下端面上。本发明具有主体结构厚度小和使用灵活的优点。本发明尤其适合高空作业且空间受限的场合使用。

    利用一次受激布里渊散射光限幅获得时域平顶光束的方法

    公开(公告)号:CN101324736A

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200810064994.8

    申请日:2008-07-25

    Abstract: 利用一次受激布里渊散射光限幅获得时域平顶光束的方法,它涉及非线性光学领域,它解决了非线性限幅机制无法应用于高功率激光系统的防护,及现有获得平顶光束的方法使用装置复杂、受激布里渊散射光限幅输出能量损失大的问题。本发明的方法为:系统输入s偏振泵浦光先后经1/2波片(2)、偏振片(3)、1/4波片(4)透射至透镜(5),经透镜(5)聚焦到振荡池(6)中,并与振荡池(6)中的布里渊介质产生受激布里渊散射效应,所述散射效应产生的透射光为系统输出的时域平顶光束,布里渊介质的声子寿命在0ns~0.3ns之间。本发明具有使用装置简单、适用波长范围广、效率高等优点。

    用于基于布里渊放大激光串行组束的二维并列型介质池

    公开(公告)号:CN101308985A

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200810064909.8

    申请日:2008-07-11

    Abstract: 用于基于布里渊放大激光串行组束的二维并列型介质池,它涉及一种介质池。本发明的目的是为解决现有激光串行组束中非共线结构介质池存在的满足两个角度的光束入射和出射很困难、调整两光束在介质池内的良好交叉重叠也比较困难的问题。本发明第一元件、第二元件、第三元件和第四元件均设置在一个平面上,第二元件的中部、第三元件的中部和第四元件的中部均与第一元件相连通。本发明使Stokes光束和抽运光束在注入介质池时都可以保持与注入窗口垂直。在波矢失配角容许范围之内可以满足较大的交叉角度。并列排布的结构,在抽运光束之间没有重叠的前提下,充分利用了空间,在更小的空间内使Stokes光束与更多的抽运光束相互作用。

    用于布里渊放大激光串行组束的三维交叉波导型介质池

    公开(公告)号:CN101308984A

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200810064908.3

    申请日:2008-07-11

    Abstract: 用于布里渊放大激光串行组束的三维交叉波导型介质池,它涉及一种介质池。本发明解决了现有的激光串行组束中非共线结构介质池存在的满足两个角度的光束入射和出射很困难、调整两光束在介质池内的良好交叉重叠也比较困难的问题。本发明的第一组件和第二组件对称设置方形元件(10)的两端,第一元件(1)、第二元件(2)、第三元件(3)和第四元件(4)分别设置在方形元件(10)一端的四个侧壁上,第五元件(5)、第六元件(6)、第七元件(7)和第八元件(8)分别设置在方形元件(10)另一端的四个侧壁上。本发明使光束在注入介质池时保持与注入窗口垂直;在波矢失配角容许范围之内满足较大的交叉角度;简化了结构;提高了能量转换效率;实现了光束在介质池内的交叉重叠,调节方便。

    基于双池受激布里渊散射系统的激光脉冲整形装置和方法

    公开(公告)号:CN100385331C

    公开(公告)日:2008-04-30

    申请号:CN200610010101.2

    申请日:2006-05-31

    Abstract: 基于双池受激布里渊散射系统的激光脉冲整形装置和方法,它涉及激光脉冲时间整形技术领域,它解决了现有的脉冲整形方法及其装置成本高、采用精密电子器件多、承受功率密度低及灵活性差的问题。脉冲激光器(1)输出的偏振光分束后其中一束依次经第三1/4波片(13)、缩束系统(14)等后输入到第二介质池(17)的一端;另一束经过第二偏振片(4)、第一全反镜(5)等后输入到第一介质池(8)中产生Stokes种子光,Stokes种子光沿原路返回到第二偏振片(4)的输入端,再经第二偏振片(4)透射后输入到第二介质池(17)的另一端;通过调整可调衰减片(10)的透过率来改变Stokes种子光的能量,便可以在第三偏振片处得到平顶、脉冲前沿高、脉冲后沿高等不同的脉冲波形。

    基于受激布里渊散射多增益谱带宽可调光脉冲延时装置

    公开(公告)号:CN1959514A

    公开(公告)日:2007-05-09

    申请号:CN200610151013.4

    申请日:2006-11-11

    Abstract: 基于受激布里渊散射多增益谱带宽可调光脉冲延时装置,它涉及一种光纤中的光脉冲延时装置,为得到较大的慢光系统的带宽和较大的相对延时。它是激光源(21)第一输出端连接在泵浦光源(17)的输入端,泵浦光源(17)的输出端连接可调衰减器(18)的输入端,可调衰减器(18)的输出端连接第二光纤环行器(19)的第一端口(19-1),第二光纤环行器(19)的第二端口(19-2)连接第二单模光纤(20)的一端;激光源(21)第二输出端连接在探测脉冲光源(16)的输入端,探测脉冲光源(16)的输出端连接光纤隔离器(10)的输入端,光纤隔离器(10)的输出端连接第三偏振控制器(11)的输入端,第三偏振控制器(11)的输出端连接第二单模光纤(20)的另一端,第二光纤环行器(19)的第三端口(19-3)为输出端。

    采用布里渊光纤环形激光器测量超窄激光线宽的装置和测量方法

    公开(公告)号:CN1598480A

    公开(公告)日:2005-03-23

    申请号:CN200410043886.4

    申请日:2004-09-22

    Abstract: 采用布里渊光纤环形激光器测量超窄激光线宽的装置和测量方法,它涉及激光线宽的测量装置和方法。激光源(1)的输出与隔离器(2)的输入连接,(2)的输出与光纤耦合器(3)的输入连接,(3)的输出与光纤耦合器(4)的输入连接,(4)的输出与光电二极管(13)的输入连接,(13)的输出与频谱分析仪(14)的输入连接,光纤环形腔(12)是由单模光纤构成的开口环(15)的一端与(3)的端口(3-2)连接,(15)的另一端与(3)的端口(3-3)连接构成。其方法:将待测激光通过隔离器送入(12)内,待测激光功率达到SBS阈值时在(12)内产生一阶Stokes光,一阶Stokes光的功率达到SBS阈值时在(12)内产生二阶Stokes光,将二阶Stokes光和待测激光的拍频通过频谱分析仪就可测出其线宽。本发明具有装置简单、测量精度高的优点。

    一种微型紫外荧光LED光谱手电

    公开(公告)号:CN106770139B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN201710080643.5

    申请日:2017-02-15

    Abstract: 本发明提出一种微型紫外荧光LED光谱手电,包括壳体,在所述壳体的前端面上开设有相邻的两个通孔,分别记做第一通孔和第二通孔,在所述壳体内设有紫外LED光源以及为所述紫外LED光源供电的LED电源,所述紫外LED光源射出的光束经由所述第二通孔射出,所述LED电源经开关连接至设置在所述壳体上的USB接口,在所述壳体内沿着从所述第一通孔入射光的传播方向依次设有分光系统、会聚镜头以及阵列探测器,所述阵列探测器经USB连接线连接至所述USB接口。上述微型紫外荧光LED光谱手电生产成本低廉,操作简单,结构紧凑、体积小,便于工业生产及应用,其具有紫外光照明以及荧光光谱检测两种功能。

    一种基于DOM的水质评价方法及装置

    公开(公告)号:CN109520983B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201811385777.9

    申请日:2018-11-20

    Abstract: 本发明公开一种基于DOM的水质评价方法及装置,计算机控制激光器发射紫外激光入射到待测水样上,待测水样产生散射光信号和荧光信号,散射光信号和荧光信号先经滤光器进行滤光,再经光栅分光系统分光,然后经过光学镜头聚焦到光电探测器表面并转化为电信号传输至计算机进行数据处理得到光谱曲线,获取光谱曲线中的拉曼峰强度、荧光峰强度和背景噪声光谱强度,根据水质评价公式计算所述待测水样的Dm值。通过光谱曲线能够快速评测待测水样中DOM含量,可以实时测定水质,有助于及时了解和改善水质,对选择水质具有指导意义;并且该装置使用微型的半导体激光器和分光系统,且电路板高度集成化,大大减小了荧光光谱仪的装置体积,使得装置便携,方便使用。

    一种叶绿素浓度的快速在线检测方法

    公开(公告)号:CN110132922A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910449171.5

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明提出一种叶绿素浓度的快速在线检测方法,激光器发射激光,入射至待测水样中;采集待测水样的拉曼信号以及激光诱导荧光信号;将所采集的信号通过滤光片进行滤光处理,之后进行分光处理,将分光后的信号通过光学镜头聚焦至光电探测器的表面,通过光电探测器转化成电信号;通过数据采集卡采集上述电信号,并将其传输至处理器中进行数据处理,并显示光谱曲线;在处理器中,根据公式 计算叶绿素的浓度Ca,R1表示待测水样在拉曼波长处的拉曼强度;R2表示待测水样中叶绿素的荧光强度;R3表示待测水样在拉曼波长处的荧光背景;R0表示本底噪声;K为相关系数常量。上述方法具有检测速度快、实时性好的优点,不需消耗任何试剂,无需复杂的操作步骤。

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