一种基于干涉方式的激光波长测量装置与方法

    公开(公告)号:CN110779629A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911173953.7

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明涉及一种基于干涉方式的激光波长测量装置与方法,包括:待测激光源,用于发射待测激光束;分光镜,用于接收待测激光束,并将待测激光束透射至楔形反光镜,以及反射至透镜;楔形反光镜,用于将分光镜透射的待测激光束反射至透镜;透镜,用于接收分光镜和楔形反光镜反射的待测激光束,并将待测激光束透射至光电探测器;光电探测器,用于接收透镜透射的待测激光束;处理器,与光电探测器电连接,用于检测光电探测器上产生的干涉现象。本发明中测量装置所使用的光学器件简单,无需标准波长激光源参与测量,大大降低了测量装置的复杂度,并且也提高了装置对待测激光波长的测量精度。

    一种利用干涉原理完成激光波长测量的装置与方法

    公开(公告)号:CN110749380A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201911221779.9

    申请日:2019-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种利用干涉原理完成激光波长测量的装置,包括待测激光源、分光镜、反光镜、第一平面反射镜、第二平面反射镜、透镜、光电探测器、处理器,待测激光源向分光镜发射待测激光束,分光镜将待测激光束反射/透射至反光镜,以及将待测激光束透射/反射至第二平面反射镜,反光镜将接收到的待测激光束反射至第一平面反射镜;第一平面反射镜将接收到的待测激光束反射至透镜,第二平面反射镜将接收到的待测激光束反射至透镜;透镜将接收到的两束待测激光束透射至光电探测器,与光电探测器电连接的处理器检测光电探测器上产生的干涉现象,并计算待测激光束的波长。

    一种植物水分检测方法及系统
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109324051A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811325775.0

    申请日:2018-11-08

    Abstract: 本发明涉及一种植物水分检测方法及系统,其中,所述植物水分检测方法,包括以下步骤:利用图像采集设备采集被测植物的图像,获得初始图像;从所述初始图像中识别出目标叶片的图像;根据目标叶片图像的长/宽尺寸,确定图像采集设备当前的拍摄角度;调节图像采集设备的拍摄角度,使得图像采集设备的拍摄角度与采集标准样本叶片时的拍摄角度相同,或者在所设定的角度阈值之内;利用图像采集设备再次采集被测植物的图像,并获得包含目标叶片的图像;本方法可以有效提高图像采集精准度,获得更高质量的图像,不仅可以有效简化后续图像处理和分析过程,提高效率,而且有利于获得更加精准的叶片水分含量数据。

    光源内置式的角度测量传感器
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118328904A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410365347.X

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种光源内置式的角度测量传感器,包括光源、光信号接收部件和可跟随被测物体同步旋转的反射部件,所述反射部件设置有正棱柱结构的中空部,所述光源位于所述中空部,所述光信号接收部件设置于反射部件的外部,光源发出的光信号经反射部件的内壁反射后,入射至光信号接收部件。本发明通过将光源设置于反射部件的内部,反射部件的内壁作为反射面,相比于光源设置于外部,可以增加光程,使得相同转动角度下光信号接收部件中的光斑位置变化量更大,继而实现更小角度测量,提高测量精度。

    生物气溶胶数浓度廓线拉曼荧光激光雷达系统及预测方法

    公开(公告)号:CN114384548B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202111601034.2

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种生物气溶胶数浓度廓线拉曼荧光激光雷达系统,包括固体脉冲激光器,固体脉冲激光器的光路前方设有全反射镜片A,全反射镜片A的正下方设有望远镜,固体脉冲激光器产生的紫外脉冲激光经全反射镜片调整光路后与大气中的生物气溶胶、气溶胶及氮气分子发生作用产生信号,信号经光纤引至凸透镜A,凸透镜A的光路前方设有三组平行的反射光路;本发明还公开了拉曼荧光激光雷达生物气溶胶浓度廓线的计算方法,本发明还公开了生物气溶胶数浓度廓线拉曼荧光激光雷达系统的预测方法,采用本发明能够实现大气中生物气溶胶数浓度廓线的预测。

    基于取样光纤光栅的全光纤分光系统

    公开(公告)号:CN110187326A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910587583.5

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 一种基于取样光纤光栅的全光纤分光系统,包括透镜、第一光纤布拉格光栅、第二光纤布拉格光栅、第三光纤布拉格光栅、第四光纤布拉格光栅、第一超结构光纤布拉格光栅、第二超结构光纤布拉格光栅、第一耦合器、第二耦合器和第三耦合器,由第一超结构光纤布拉格光栅、第二超结构光纤布拉格光栅、第一光纤布拉格光栅、第二光纤布拉格光栅、第三光纤布拉格光栅和第四光纤布拉格光栅多级级联。本发明在获取转动拉曼散射高低量子数时,需要经过两次反射提高信噪比,对于可见光波段光纤光栅性能参数要求大大降低,有利于后续系统对特征信号的处理,可以很好的滤除背景噪声,有效解决分光系统复杂、体积较大及光谱分光稳定性差的问题。

    基于无人机的植物生长状况监测装置及方法

    公开(公告)号:CN105759838B

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201610311796.1

    申请日:2016-05-11

    Inventor: 周春艳 张白

    Abstract: 本发明公开了一种基于无人机的植物生长状况监测装置及方法,其中,本发明在图像监测模块中采用蓝色LED阵列来替代激光,作为荧光激发光源,使激发光源的体积和重量大大减小,适合在低负荷的无人机上使用,而且采用电子倍增CCD单元来在夜间采集植物的荧光动力学图像,不但可以获得整个拍摄区域的荧光二维分布信息,还可获得全面的荧光动力学衰减信息。本发明中,无人机按预先规划的路线飞行,并在指定的拍摄点悬停,同时进行荧光动力学图像的拍摄,飞行完预先规划的路线后,自动返航,本发明无需对叶片进行暗适应,节省了测量时间,而且实现了植物的原位测量,能更准确的反映植物的生理生长状态。

    一种新型多光源多波长激光干涉绝对测距仪

    公开(公告)号:CN105043265A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510261523.6

    申请日:2015-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种新型多光源多波长激光干涉绝对测距仪,包括激光源、固定平面反射镜、分光镜、干涉测量光电探测器、移动反射镜,所述激光源包括至少两个激光源单元,每个所述激光源单元各自射出一束激光束,各个所述激光源单元射出激光束的波长各不相等。在本申请中由于采用多个独立的激光源单元组成激光源,使得激光源的结构简单,设计难度低,降低了其制造和使用维护成本,同时本发明采用光电检测装置获取移动反射镜的粗测距离,提高了测量效率。

    一种对比式抗干扰平面反射镜激光干涉仪及标定方法和测量方法

    公开(公告)号:CN105043245A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510290446.7

    申请日:2015-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种对比式抗干扰平面反射镜激光干涉仪及标定方法和测量方法,所述对比式抗干扰平面反射镜激光干涉仪,包括有激光源、固定平面反射镜、干涉测量光电探测器、移动平面反射镜和分光镜组,还包括有反射测量光电探测器,激光束经所述移动平面反射镜反射至所述分光镜组后还形成有反射激光束,所述反射激光束射向所述反射测量光电探测器。本申请的激光干涉仪,由于反射测量光电探测器可以测量移动平面反射镜反射激光束的强度,根据反射激光束的强度确定激光干涉光束的干涉状态,如此实现抗环境干扰的目的。

    一种磁性微位移平台式平面反射镜激光干涉仪及标定方法和测量方法

    公开(公告)号:CN104897049A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510365983.3

    申请日:2015-06-29

    Inventor: 张白 周春艳

    Abstract: 本发明涉及一种精密测试技术及仪器领域,特别涉及一种磁性微位移平台式平面反射镜激光干涉仪及标定方法和测量方法,所述磁性微位移平台式平面反射镜激光干涉仪,包括有激光源、微动平面反射镜、干涉测量光电探测器、移动平面反射镜、分光镜组和磁性微位移平台,所述微动平面反射镜设置在所述磁性微位移平台上,还包括有反射测量光电探测器,激光束经所述移动平面反射镜反射至所述分光镜组后还形成有反射激光束,所述反射激光束射向所述反射测量光电探测器。本申请的激光干涉仪,由于反射测量光电探测器可以测量移动平面反射镜反射激光束的强度,根据反射激光束的强度确定激光干涉光束的干涉状态,如此实现抗环境干扰的目的。

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