具有CCD光谱信号采集系统的混合光谱仪

    公开(公告)号:CN102967369B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201210499538.2

    申请日:2012-11-29

    Abstract: 本发明提供的具有CCD光谱信号采集系统的混合光谱仪,包括多个CCD模块、接口模块、控制模块、光电倍增管和上位机。光电倍增管与控制模块相连,各个CCD模块分别与接口模块、控制模块和上位机依次相连。本发明具有CCD光谱信号采集系统的混合光谱仪的优点在于:各CCD模块由独立的CPU控制,数据及相应算法可以独立配置,运算速度快算法灵活,有效提高了采集数据的准确性及稳定性。光谱信号在前端进行处理转换,减少了干扰的耦合,信号的完整性好。接口模块组网简单,维修调换方便。控制模块将CCD采集数据与光电倍增管采集数据实现无缝连接,所得数据进行统一编排,各个通道数据不加区分,上位机分析软件无需做任何改动。

    光谱仪氩气激发系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103868892A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410068117.3

    申请日:2014-02-27

    Abstract: 本发明提供了一种光谱仪氩气激发系统,包括强吹气路、主气路、侧气路、公共气路、快门控制气路,上述各气路设置在光谱仪氩气激发系统的集成气路板上;所述强吹气路的气流入口为气源,气流出口为第一出气口;所述公共气路的气流入口为气源,并连接所述快门控制气路;所述主气路的气流入口在所述公共气路上,并设置有氩气表,气流出口为第一出气口;所述侧气路的气流入口在所述公共气路上,气流出口为第二出气口;所述快门控制气路的气流出口为第三出气口;上述各气路上分别至少设置有一个电磁阀。本发明使得光谱仪氩气激发系统能够改变压强、有不同气路设计且气密性良好,提高了氩气激发系统的精度。

    具有CCD光谱信号采集系统的混合光谱仪

    公开(公告)号:CN102967369A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210499538.2

    申请日:2012-11-29

    Abstract: 本发明提供的具有CCD光谱信号采集系统的混合光谱仪,包括多个CCD模块、接口模块、控制模块、光电倍增管和上位机。光电倍增管与控制模块相连,各个CCD模块分别与接口模块、控制模块和上位机依次相连。本发明具有CCD光谱信号采集系统的混合光谱仪的优点在于:各CCD模块由独立的CPU控制,数据及相应算法可以独立配置,运算速度快算法灵活,有效提高了采集数据的准确性及稳定性。光谱信号在前端进行处理转换,减少了干扰的耦合,信号的完整性好。接口模块组网简单,维修调换方便。控制模块将CCD采集数据与光电倍增管采集数据实现无缝连接,所得数据进行统一编排,各个通道数据不加区分,上位机分析软件无需做任何改动。

    一种集成式半导体制冷散热封装结构的设计方法

    公开(公告)号:CN114203743A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111510805.7

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明提供一种集成式半导体制冷散热封装结构的设计方法,属于半导体封装技术领域,该设计方法同时考虑到制冷器件、图像传感器和封装结构三者的相互影响,以制冷性、气密性、可靠性、散热性为设计宗旨,将三者在同一平台上进行设计;制冷器件采用半导体制冷器,结合芯片尺寸和制冷工况完成半导体制冷器的选型;图像传感器的信号输出结构设计;集成式壳体及散热器设计,由半导体制冷器尺寸、信号输出结构、光学镜头与图像传感器距离、真空接口、集成式散热器决定;光窗尺寸及材料设计;密封工艺设计;真空处理形成真空封装结构。该设计结构紧凑、封装占空比大、密封效果好,封装壳体与散热器通过3D打印形成一体,热阻最小,散热效果最佳。

    多通道等离子体光源

    公开(公告)号:CN102938964B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201210413476.9

    申请日:2012-10-26

    Abstract: 本发明提供的多通道等离子体光源,包括上位机、参数控制单元、稳压单元、多通道能量产生单元、点火单元和激发室。上位机通过以太网与参数控制单元相连,参数控制单元与多通道能量产生单元和点火单元分别相连,稳压单元通过多通道能量产生单元依次接至点火单元和激发室。本发明多通道等离子体光源的优点和积极效果在于:体积小、成本低、结构简单、可靠性和稳定性高,可以建立各种优化的电流波形函数,实现各种电流波形放电,对不同材质样品做最优分析,从而拓展原子发射光谱仪分析范围和应用领域。

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