基于超强短脉冲供电HCL的光谱仪原子荧光检测方法

    公开(公告)号:CN110793951A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911188174.4

    申请日:2019-11-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于超强短脉冲供电HCL的光谱仪原子荧光检测方法,该方法如下:采用设定灯电流和占空比的强短脉冲作为点灯信号控制含待测元素的空心阴极灯点亮;根据已知待测元素的荧光谱线波长,确定DMD的翻转区域;查找对照表得到与待测元素此时试验条件对应的采集起始时间和采集时间长度,设置DMD控制板产生的门控信号使其脉冲起始时间等于采集起始时间,脉冲长度等于采集时间长度;步骤四:翻转步骤二所确定翻转区域的DMD,通过门控信号控制采集控制电路中AD模块采集荧光信号,实现待测元素荧光信号的测量。本发明提高了激发光源辐射强度,提高了信噪比,降低检出限。

    基于数字微镜的ICP-AES光谱图像处理方法

    公开(公告)号:CN110766700A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911009684.0

    申请日:2019-10-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字微镜的ICP-AES光谱图像处理方法,该方法将数字微镜上的原始光谱图像先通过形态学滤波处理,再根据统计学原理进行背景计算并扣除;基于形状因子判别的方法找到重叠光斑,并通过凹点分割重叠光斑;通过质心提取方法定位光斑位置,进而确定波长与位置的关系,提升了谱图还原的效率。该方法有效地消除了二维谱图中出现的尖峰,精确地将重叠光斑进行分离,对提取二维光谱数据中的有效数据作用显著。

    一种基于数字微镜的ICP-AES及元素检测方法

    公开(公告)号:CN110441290B

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201910759716.2

    申请日:2019-08-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明实施例公开了一种基于数字微镜的ICP‑AES及元素检测方法,涉及光谱技术领域,包括:高频发生器、炬管、气路系统、进样系统、分光系统、光电检测器以及控制系统;其中所述分光系统中使用数字微镜作为空间光调制器,所述光电检测器采用光电倍增管。实施本发明的有益效果是通过数字微镜对光谱信号进行阿达玛变换编码,提高光谱仪的信噪比;将数字微镜与光电倍增管结合替代传统的固态检测器,数字微镜尺寸小,减小了光谱仪的体积,同时光电倍增管的灵敏度优于固态检测器且价格低于固态检测器,降低了光谱仪的成本。

    基于数字微镜的ICP-AES光谱图像处理方法

    公开(公告)号:CN110766700B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN201911009684.0

    申请日:2019-10-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字微镜的ICP‑AES光谱图像处理方法,该方法将数字微镜上的原始光谱图像先通过形态学滤波处理,再根据统计学原理进行背景计算并扣除;基于形状因子判别的方法找到重叠光斑,并通过凹点分割重叠光斑;通过质心提取方法定位光斑位置,进而确定波长与位置的关系,提升了谱图还原的效率。该方法有效地消除了二维谱图中出现的尖峰,精确地将重叠光斑进行分离,对提取二维光谱数据中的有效数据作用显著。

    基于超强短脉冲供电HCL的光谱仪原子荧光检测方法

    公开(公告)号:CN110793951B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN201911188174.4

    申请日:2019-11-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于超强短脉冲供电HCL的光谱仪原子荧光检测方法,该方法如下:采用设定灯电流和占空比的强短脉冲作为点灯信号控制含待测元素的空心阴极灯点亮;根据已知待测元素的荧光谱线波长,确定DMD的翻转区域;查找对照表得到与待测元素此时试验条件对应的采集起始时间和采集时间长度,设置DMD控制板产生的门控信号使其脉冲起始时间等于采集起始时间,脉冲长度等于采集时间长度;步骤四:翻转步骤二所确定翻转区域的DMD,通过门控信号控制采集控制电路中AD模块采集荧光信号,实现待测元素荧光信号的测量。本发明提高了激发光源辐射强度,提高了信噪比,降低检出限。

    一种基于数字微镜的ICP-AES及元素检测方法

    公开(公告)号:CN110441290A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910759716.2

    申请日:2019-08-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明实施例公开了一种基于数字微镜的ICP-AES及元素检测方法,涉及光谱技术领域,包括:高频发生器、炬管、气路系统、进样系统、分光系统、光电检测器以及控制系统;其中所述分光系统中使用数字微镜作为空间光调制器,所述光电检测器采用光电倍增管。实施本发明的有益效果是通过数字微镜对光谱信号进行阿达玛变换编码,提高光谱仪的信噪比;将数字微镜与光电倍增管结合替代传统的固态检测器,数字微镜尺寸小,减小了光谱仪的体积,同时光电倍增管的灵敏度优于固态检测器且价格低于固态检测器,降低了光谱仪的成本。

    一种基于数字微镜的ICP-AES锁相放大采集系统

    公开(公告)号:CN213275356U

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202021832894.8

    申请日:2020-08-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型属于元素分析技术领域,具体涉及一种基于数字微镜的ICP‑AES锁相放大采集系统;包括狭缝、中阶梯光栅光谱仪、数字微镜、反射镜、透镜、光电倍增管和锁相放大器,其中光源经狭缝进入中阶梯光栅光谱仪,经过中阶梯光栅光谱仪分光后聚焦到数字微镜,经过数字微镜的切光调制后进入反射镜,经过反射镜的反射后,反射光入射进入透镜,经透镜透射后聚焦在光电倍增管上,光电倍增管与锁相放大器信号连接;能够实现高效切光,灵敏度高,信噪比高,成本低,加强传统ICP‑AES抗噪声干扰的能力。

    基于超强短脉冲供电HCL的光谱仪控制系统

    公开(公告)号:CN210573329U

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201922086663.0

    申请日:2019-11-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种基于超强短脉冲供电HCL的光谱仪控制系统,该系统的数字按键通过串口与灯控制电路中的处理模块输入端连接;处理模块的输出端连接DA模块的输入端;DA模块输出连接大电流驱动电路中的A一级负反馈放大电路的反相输入端,A一级负反馈放大电路的输出通过脉冲开关连接A二级负反馈放大电路的反相输入端,DMD控制板的同步信号接口连接脉冲开关的控制端,基电压电路输出连接A二级负反馈放大电路的反相输入端,A二级负反馈放大电路的输出连接N‑MOS管的栅极;N‑MOS管的源极通过取样电阻接电源地,漏极通过保护电阻接空心阴极灯。本实用新型提高了激发光源辐射强度,可以提高信噪比,降低检出限。

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