基于激光拉曼及激光荧光的水面油膜厚度的测量方法

    公开(公告)号:CN110160452A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910532108.8

    申请日:2019-06-19

    Abstract: 本发明提出一种基于激光拉曼及激光荧光的水面油膜厚度的测量方法,其包括以下步骤:预先测量总衰减系数A;预先测量饱和荧光常数C,其值等于探测系统距离水表面相同距离的有油膜覆盖处的油饱和荧光信号强度与无油膜处的扣除荧光背景后的水拉曼信号强度之比;在待测水域,现场测量水表面距离探测系统相同距离的无油膜处忽略荧光背景后的水拉曼信号强度IR及有油膜覆盖处波长为λf处的荧光信号强度If(d);根据公式: 计算待测水域中油膜的厚度,其中d为油膜厚度,A为总衰减系数,C为饱和荧光常数, 上述测量方法可在不同距离获得水面油膜厚度,并且测量油膜厚度的范围较宽,对于非接触水面油膜厚度测量技术实用化具有重要意义。

    基于激光拉曼及激光荧光的水面油膜厚度的测量方法

    公开(公告)号:CN110160452B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201910532108.8

    申请日:2019-06-19

    Abstract: 本发明提出一种基于激光拉曼及激光荧光的水面油膜厚度的测量方法,其包括以下步骤:预先测量总衰减系数A;预先测量饱和荧光常数C,其值等于探测系统距离水表面相同距离的有油膜覆盖处的油饱和荧光信号强度与无油膜处的扣除荧光背景后的水拉曼信号强度之比;在待测水域,现场测量水表面距离探测系统相同距离的无油膜处忽略荧光背景后的水拉曼信号强度IR及有油膜覆盖处波长为λf处的荧光信号强度If(d);根据公式:计算待测水域中油膜的厚度,其中d为油膜厚度,A为总衰减系数,C为饱和荧光常数,上述测量方法可在不同距离获得水面油膜厚度,并且测量油膜厚度的范围较宽,对于非接触水面油膜厚度测量技术实用化具有重要意义。

    微小型激光荧光光谱仪及光谱检测方法

    公开(公告)号:CN107064084B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN201710144731.7

    申请日:2017-03-13

    Abstract: 本发明提出一种微小型激光荧光光谱仪,包括激光发射系统、分光系统、探测系统和数据处理系统,其中激光发射系统、分光系统及探测系统集成在壳体内,在壳体的前端面上开设有两个通孔,分别记做第一通孔和第二通孔,激光发射系统包括相连接的激光器以及激光控制电源,激光器射出的激光经由第一通孔射出,激光控制电源连接至USB集线器,USB集线器连接至设置在壳体上的USB接口,在壳体内沿着从第二通孔入射光的传播方向依次设有分光系统、会聚镜头以及探测系统;探测系统连接至USB集线器,USB接口还与数据处理系统相连接。上述微小型激光荧光光谱仪体积小、携带方便、灵敏度高、造价低;可对不同形状、不同放置方式的固体及液体目标进行检测。

    对畸变飞秒激光脉冲同步聚焦整形的装置及控制方法

    公开(公告)号:CN110048293A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201811368206.4

    申请日:2018-11-16

    Abstract: 本发明涉及对畸变飞秒激光脉冲进行聚焦整形控制的方法,具体的是本发明根据时间反演原理,编写光学逆扩散算法;依据全息干涉原理编写相移全息算法;激光器1输出的光束入射到分光镜2被分为两部分,一部分进入到样品光路3.1-8,另一部分进入参考光路3.2-8。参考光路3.2-8中光束经过第二反射镜3.2、第三反射镜3.3反射到等腰棱镜10上,等腰棱镜10将光束反射到第四反射镜3.4,光束经过第四反射镜3.4反射后输入到二维光谱仪8,本发明通过计算机运行光学逆扩散算法对空间光调制器中波前的空间自由度进行控制,从而实现对飞秒激光脉冲的空间畸变和时间畸变同时进行聚焦整形控制。

    基于F-P干涉仪的飞秒激光脉冲时间宽度测量仪及测量方法

    公开(公告)号:CN108827476A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810561005.X

    申请日:2018-06-04

    Abstract: 本发明涉及飞秒激光脉冲时间宽度测量领域,具体的说是一种基于F-P干涉仪的飞秒激光脉冲时间宽度测量仪及测量方法,设有F-P干涉标准具、透镜、厚度为50μm的非线性晶体BBO、800nm高反镜、调节脉冲色散的棱镜对、光电二极管和计算机,其中,F-P干涉标准具、透镜、厚度为50μm的非线性晶体BBO和800nm高反镜位于同一光轴上,激光器产生的待测飞秒激光水平入射到铅垂竖立放置的F-P干涉标准具上,F-P标准具所透射的脉冲经透镜汇聚到非线性晶体BBO中产生二次谐波信号,高反镜反射掉800nm的基频光后,光电二极管接收自相关信号,并将信号传输至计算机,计算机根据自相关信号的宽度计算机推算出飞秒激光脉冲的宽度,具有结构简单紧凑、维护方便、成本低等优点。

    一种通过光学系统改变成像方法的检测装置

    公开(公告)号:CN119510379A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411736645.1

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明属于检测器械技术领域,公开了一种通过光学系统改变成像方法的检测装置,检测装置内设置荧光激发模块和荧光接收模块,荧光激发模块内包括激光器、比色皿和光传输通道,光传输通道内的光学系统通过对荧光光束整形,保证荧光光束的焦点打在CCD上,且不同光传输通道荧光的焦点打在CCD不同位置,相当于对CCD进行了区域划分,不同区域对应不同光传输通道;荧光接收模块包括CCD,CCD两侧设置有反射镜,通过反射镜之间的配合,一个CCD可同时对三个光传输通道内的荧光进行检测,本发明能够使用一个CCD同时对三种样品进行检测,提高了检测效率;本发明解决了现有技术检测装置效率较低、无法同时进行多个样品检测的问题,适用于溶液中离子检测。

    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。

    微小型激光荧光光谱仪及光谱检测方法

    公开(公告)号:CN107064084A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710144731.7

    申请日:2017-03-13

    CPC classification number: G01N21/64 G01J3/443 G01N2021/6417

    Abstract: 本发明提出一种微小型激光荧光光谱仪,包括激光发射系统、分光系统、探测系统和数据处理系统,其中激光发射系统、分光系统及探测系统集成在壳体内,在壳体的前端面上开设有两个通孔,分别记做第一通孔和第二通孔,激光发射系统包括相连接的激光器以及激光控制电源,激光器射出的激光经由第一通孔射出,激光控制电源连接至USB集线器,USB集线器连接至设置在壳体上的USB接口,在壳体内沿着从第二通孔入射光的传播方向依次设有分光系统、会聚镜头以及探测系统;探测系统连接至USB集线器,USB接口还与数据处理系统相连接。上述微小型激光荧光光谱仪体积小、携带方便、灵敏度高、造价低;可对不同形状、不同放置方式的固体及液体目标进行检测。

    微型紫外荧光LED光谱手电
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN206450599U

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201720135078.3

    申请日:2017-02-15

    Abstract: 本实用新型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。

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