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公开(公告)号:CN108918505B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN201811092082.1
申请日:2018-09-19
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 一种偏振式气体拉曼光谱测量系统属激光燃烧诊断技术领域,本发明中偏振生成系统、水平偏振拉曼系统和垂直偏振拉曼系统前后放置,激光器系统置水平偏振拉曼系统左边,偏振分解系统置水平偏振拉曼系统右边,测控系统置垂直偏振拉曼系统右边;燃烧区位于偏振生成系统和激光收集器之间;水平中心线Ⅱ与水平中心线Ⅰ垂直相交于45度反射镜中心;水平中心线Ⅱ与水平中心线Ⅳ垂直交于燃烧区中心;水平中心线Ⅲ与水平中心线Ⅳ垂直交于偏振光分束棱镜中心。本发明通过原始激光的偏振特性处理技术和两种偏振散射光的分解及同步接收和相减技术,去除了荧光干扰并最大化了气体拉曼散射信号,实现燃烧场气体物种摩尔分数和温度高精度定量检测。
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公开(公告)号:CN108873360B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN201810964092.3
申请日:2018-08-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种高能脉冲激光外整形光路系统属激光燃烧诊断技术领域,本发明中偏振系统、环腔1、环腔2、激光能量测量系统、激光器系统和聚焦光学器置同一光学平台上;偏振系统Ⅰ中45度反射镜Ⅰ、偏振片、起偏器和环腔1中45度分束镜Ⅰ、45度反射镜的中心在同一条前后直线上;环腔1中45度反射镜和环腔2中45度分束镜、45度反射镜Ⅳ的中心在同一条前后直线上;激光器系统1的激光出射口与偏振系统中45度反射镜Ⅰ的中心在同一条左右直线上;环腔2中凹面聚焦镜Ⅱ、45度分束镜Ⅱ、激光能量测量系统中光束取样器和聚焦光学器的中心在同一条左右直线上;本发明能将高能脉冲激光的高峰值功率和窄脉宽半高宽变为低峰值功率和宽的高能脉冲激光。
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公开(公告)号:CN108827939A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810925496.1
申请日:2018-08-15
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种二维激光拉曼散射光谱测量系统属激光燃烧诊断技术领域,本发明中拉曼光谱成像系统、工控机、面聚焦激光系统、激光收集器、脉冲延迟发生器置同一光学平台,面聚焦激光系统置面聚焦激发区域正右方,激光收集器置面聚焦激发区域正左方,脉冲延迟发生器的同步输出端口Ⅰ与拉曼ICCD相机的外触发输入端口连接,同步输出端口Ⅱ与激光控制器的泵浦灯外触发输入端口连接,拉曼ICCD相机的触发输出端口与激光控制器的Q开关外触发输入端口连接,拉曼ICCD相机的数据输出端口与拉曼ICCD相机采集卡的数据输入端口连接,激光发射器经专用电缆与激光控制器连接;本发明能实现燃烧场二维空间上的多物种摩尔分数和温度的同步定量测量。
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公开(公告)号:CN108767630A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201811018259.3
申请日:2018-09-03
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: H01S3/0057 , G02B27/106 , H01S5/0057
Abstract: 一种激光脉冲展宽系统属激光燃烧诊断技术领域,本发明中激光环腔1和激光环腔2的45度分束镜Ⅰ和45度分束镜Ⅱ共有,激光器系统、45度分束镜Ⅱ和45度分束镜Ⅰ自前至后排列,且激光器系统的激光出口、45度分束镜Ⅱ和45度分束镜Ⅰ的中心在一条前后直线上;激光器系统的激光出口、激光环腔1中45度反射镜Ⅰ、45度反射镜Ⅱ、45度分束镜Ⅰ和45度分束镜Ⅱ、激光环腔2中45度反射镜Ⅲ和45度反射镜Ⅳ的中心在同一水平面内;本发明能将原高能脉冲激光转变为低峰值功率和宽FWHM的高能脉冲激光,降低了激光脉冲展宽系统中准直激光光路工作的难度,且激光在激发区内的空间分辨率和激光能量利用率得到提高。
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公开(公告)号:CN109085152B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN201811219023.6
申请日:2018-10-18
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 一种多通道光纤式气体拉曼散射测量系统属激光燃烧诊断技术领域,本发明中激光器系统、拉曼光谱成像系统、10通道光纤耦合系统、测控系统、45度激光反射镜、激光聚焦镜和激光收集器置同一光学平台,激光器系统置45度激光反射镜正后方,激光聚焦镜置45度激光反射镜正右方、燃烧区正左方,激光收集器置燃烧区正右方,拉曼光谱成像系统Ⅱ置激光器系统正右方,10通道光纤耦合系统置拉曼光谱成像系统正右方、燃烧区正后方,测控系统Ⅳ置10通道光纤耦合系统后方;本发明可实现动态燃烧场气态物种的激光自发振动拉曼光谱线成像,可实现动态燃烧场气态物种的摩尔分数和区域温度的高精度定量测量。
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公开(公告)号:CN108767630B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN201811018259.3
申请日:2018-09-03
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种激光脉冲展宽系统属激光燃烧诊断技术领域,本发明中激光环腔1和激光环腔2的45度分束镜Ⅰ和45度分束镜Ⅱ共有,激光器系统、45度分束镜Ⅱ和45度分束镜Ⅰ自前至后排列,且激光器系统的激光出口、45度分束镜Ⅱ和45度分束镜的中心在一条前后直线上;激光器系统的激光出口、激光环腔1中45度反射镜Ⅰ、45度反射镜Ⅱ、45度分束镜Ⅰ和45度分束镜Ⅱ、激光环腔2中45度反射镜Ⅲ和45度反射镜Ⅳ的中心在同一水平面内;本发明能将原高能脉冲激光转变为低峰值功率和宽FWHM的高能脉冲激光,降低了激光脉冲展宽系统中准直激光光路工作的难度,且激光在激发区内的空间分辨率和激光能量利用率得到提高。
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公开(公告)号:CN108956578B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN201810914513.1
申请日:2018-08-13
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 一种拉曼光谱实时原位标定荧光光谱的测量系统属激光燃烧诊断技术领域,本发明中线光源收集器置45度反射镜正上方,拉曼成像系统置线光束左侧,荧光光谱成像系统置线光束右侧,拉曼成像系统和荧光光谱成像系统的中心线重合;片状光源激光器系统置线光束正后方,片光源收集器置线光束正前方,且片光源收集器与片状光源激光器系统中片状光源发生器之间为探测区;拉曼成像系统和荧光光谱成像系统的同一中心线垂直于长方体片状光源激发区的cdeh平面;脉冲延迟发生器置45度反射镜正下方。本发明能获取复杂燃烧场中实时原位定量的二维浓度分布数据,其光学测量结果与数值模拟计算结果能互相验证补充,并为燃烧理论和燃烧试验提供基础数据。
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公开(公告)号:CN108827940B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN201810945056.2
申请日:2018-08-20
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种三维激光拉曼散射光谱测量系统属激光燃烧诊断技术领域,本发明中脉冲激光器系统置三维面聚焦光学系统正左方,其与45度反射镜在同一中心线上,且与三维面聚焦光学系统中心线垂直相交,脉冲延迟发生器同步输出端与激光控制器的泵浦灯外触发输入端连接;脉冲延迟发生器同步输出端与电机控制器的电机控制输入端连接;脉冲延迟发生器同步输出端与拉曼ICCD相机外触发输入端连接;拉曼ICCD相机外触发输出端与激光控制器Q开关外触发输入端连接;拉曼ICCD相机数据输出端与拉曼ICCD相机采集卡数据输入端连接,面聚焦片光体光学器在三维燃烧场中形成三维面聚焦片光体组;本发明可实现燃烧场中多物种组分、组分摩尔分数和温度的三维精准位置上的定量测量。
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公开(公告)号:CN108873360A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810964092.3
申请日:2018-08-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种高能脉冲激光外整形光路系统属激光燃烧诊断技术领域,本发明中偏振系统、环腔1、环腔2、激光能量测量系统、激光器系统和聚焦光学器置同一光学平台上;偏振系统Ⅰ中45度反射镜Ⅰ、偏振片、起偏器和环腔1中45度分束镜Ⅰ、45度反射镜的中心在同一条前后直线上;环腔1中45度反射镜和环腔2中45度分束镜、45度反射镜Ⅳ的中心在同一条前后直线上;激光器系统1的激光出射口与偏振系统中45度反射镜Ⅰ的中心在同一条左右直线上;环腔2中凹面聚焦镜Ⅱ、45度分束镜Ⅱ、激光能量测量系统中光束取样器和聚焦光学器的中心在同一条左右直线上;本发明能将高能脉冲激光的高峰值功率和窄脉宽半高宽变为低峰值功率和宽的高能脉冲激光。
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公开(公告)号:CN108827940A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810945056.2
申请日:2018-08-20
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种三维激光拉曼散射光谱测量系统属激光燃烧诊断技术领域,本发明中脉冲激光器系统置三维面聚焦光学系统正左方,其与45度反射镜在同一中心线上,且与三维面聚焦光学系统中心线垂直相交,脉冲延迟发生器同步输出端与激光控制器的泵浦灯外触发输入端连接;脉冲延迟发生器同步输出端与电机控制器的电机控制输入端连接;脉冲延迟发生器同步输出端与拉曼ICCD相机外触发输入端连接;拉曼ICCD相机外触发输出端与激光控制器Q开关外触发输入端连接;拉曼ICCD相机数据输出端与拉曼ICCD相机采集卡数据输入端连接,面聚焦片光体光学器在三维燃烧场中形成三维面聚焦片光体组;本发明可实现燃烧场中多物种组分、组分摩尔分数和温度的三维精准位置上的定量测量。
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