一种多点测量的光声光谱气体传感器及测量方法

    公开(公告)号:CN105510233A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201510984967.2

    申请日:2015-12-25

    IPC分类号: G01N21/17 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种多点测量的光声光谱气体传感器及测量方法,所述光声光谱气体传感器由半导体激光源、光纤分束器、石英音叉、锁相放大器构成,其中:半导体激光器输出的激光束经光纤分束器分为N束激光后传输至N个石英音叉处,石英音叉将声波信号转化为电流信号传输至锁相放大器。利用其实现微量气体传感测量的方法如下:步骤一、半导体激光源发射出的激光通过光纤分束器将激光束分为N束,N>1;步骤二、待测目标气体吸收光纤分束器输出的激光能量,产生声波场,N个石英音叉接受声波信号并转化为电流信号,锁相放大器对此电流信号进行解调,反演气体浓度。本发明可以实现空间浓度场多点的同时测量,具有简单易行、可靠性高、成本低的优点。

    用于激光光谱技术的多维片状光束整形调节装置及方法

    公开(公告)号:CN105388618A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510954005.2

    申请日:2015-12-15

    IPC分类号: G02B27/09

    CPC分类号: G02B27/0966

    摘要: 用于激光光谱技术的多维片状光束整形调节装置及方法,在PLIF诊断实验中,由于不同工况是需要片状光束以不同角度入射到实验区域中,现有技术仅能通过改变流场中模型的攻角实现该效果,手段单一费力且不灵活。本发明中包括激光光源、光阑、柱面负透镜、柱面正透镜一、柱面正透镜二和片光整形旋转架;所述片光整形旋转架包括底座、光阑用镜框、柱面负透镜用镜框、第一柱面正透镜用镜框、第二柱面正透镜用镜框、两个竖板、两个转盘和多根滑杆。本发明包括两种方法,方法一与方法二相同之处为前三步相似。方法二与方法一不同之处为方法二包括步骤四,步骤四为光线旋转步骤。本发明用于PLIF诊断实验中。

    一种脉冲氙灯泵浦激光器的风冷散热和聚光一体化装置

    公开(公告)号:CN104953454A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510363528.X

    申请日:2015-06-29

    摘要: 一种脉冲氙灯泵浦激光器的风冷散热和聚光一体化装置,本发明属于脉冲氙灯泵浦激光器散热和聚光的技术领域。它的上散热器下端面的中部位置开有半椭圆反光面,上散热器除下端面的其它端面上都设置有用于散热的散热肋片;下散热器的上端面上开有第一圆底反光形安装槽和第二圆底反光形安装槽,下散热器除上端面的其它端面上都设置有用于散热的散热肋片;上散热器的下端面对齐盖在下散热器的上端面上,并通过两块连接盖板固定连接,使第一圆底反光形安装槽的轴心线和第二圆底反光形安装槽的轴心线分别处在半椭圆反光面的两个焦点轴线上。本发明能使脉冲氙灯泵浦的固体激光器实现风冷散热,且其散热和聚光系统小型化。

    一种测量发光材料非线性光学性质的方法

    公开(公告)号:CN102879334B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201210186079.2

    申请日:2012-06-07

    IPC分类号: G01N21/17

    摘要: 本发明专利涉及发光材料非线性光学性质的测量方法。按照国际专利分类表(IPC)划分属于物理部,仪器分部,测量;测试类,借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料组中的便于进行光学测试的装置或仪器领域(G01N21/01)。本发明主要针对现有Z扫描技术无法测量发光材料非线性光学性质的不足,通过在测试装置中引入光学滤波技术来消除发光材料的荧光发射对Z扫描测试产生的影响。提出一种改进的可以针对发光材料同时进行非线性光学吸收效应及非线性折射效应测试的方法。

    腔外激光频率变换系统及变换方法

    公开(公告)号:CN103872567A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410110905.4

    申请日:2014-03-24

    IPC分类号: H01S3/10 G02F1/35

    摘要: 腔外激光频率变换系统及变换方法,涉及快速获得高效率腔外激光频率变换系统及方法,属于激光与物质相互作用领域。解决了现有腔外激光频率变换方法中存在的倍频效率差,腔外激光频率变换系统的自动化程度低的问题,本发明所述非线性晶体放置在晶体架上,短脉冲激光器发射的激光经光阑调整传输方向后的光束入射至非线性晶体,经非线性晶体进行频率变换后的混合光入射至滤波片,经滤波片滤波后的目标光束发射至偏振片或衰减片,经偏振片或衰减片后射出的光束入射至光电探测器的感光面上,光电探测器的光强电信号输出端连接计算机的光强电信号输入端,计算机的串口通过数据线连接步进电机的位移信号输入端。本发明适用于进行腔外激光频率变换。

    基于有源谐振腔的光子微推进装置及方法

    公开(公告)号:CN103590992A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310622579.0

    申请日:2013-11-30

    IPC分类号: F03H3/00

    摘要: 基于有源谐振腔的光子微推进装置及方法,涉及一种实现光子微推进的装置及利用该装置实现光子微推进的方法。所述装置沿光束传播方向依次设置有泵浦系统、二色镜、激光增益介质、高反镜和推进物体,推进物体与高反镜固定在一起,泵浦系统发出的泵浦光聚焦到激光增益介质上。所述方法由以下步骤实现:构建包含增益介质的光学谐振腔,利用谐振腔对光子的反馈作用实现对推进物体的往返多次光压效果,利用受激增益介质对光子的放大作用实现光子微推力的放大和推进效率的提高。本发明能够大幅度降低微推进所需激光功率,并能大幅度提高推进效率,便于基于有源谐振腔的激光光子微推进技术的工程应用。

    单行条纹图像中光斑质心位置的获得方法

    公开(公告)号:CN115685247B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202211350619.6

    申请日:2022-10-31

    摘要: 本申请提供了一种单行条纹图像中光斑质心位置的获得方法。本申请利用并行流水线的处理方式,利用多个并行通信通道分别接收成像组件传送的各个单行条纹图像,利用多个并行的数据处理通道分别处理各个单行条纹图像,降低了每个数据处理通道的实时数据处理量,提高了图像实时处理效率,保证了平台的灵活性。通过通信同步信息中的数据有效信息保证数据传输的有效性;通过所述单行条纹图像的图像同步信息保证数据处理的完整性,保证并行操作的稳定性,避免了数据冲突。将单行条纹图像划分成多个单行区域图像进行分析和归集,确定光斑质心的像素位置偏移量。有效降低了数据处理的复杂度,提高了数据处理的效率和灵活性。

    一种创面植皮效果的评估方法

    公开(公告)号:CN113951825B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202111235566.9

    申请日:2021-10-22

    IPC分类号: A61B5/00

    摘要: 本发明提供一种创面植皮效果的评估方法,包括:提供一测量设备,并对所述测量设备进行标定;对待评估区域进行固定,并利用所述测量设备对所述待评估区域进行激光三维空间成像,生成三维成像数据;根据所述三维成像数据以及所述标定信息生成所述待评估区域表面的激光点云数据;基于所述激光点云数据生成三维数字模型,并根据所述三维数字模型进行植皮效果的定量评估。该方法基于激光三维探测原理,实现烧伤皮肤表面植皮效果评估过程中空间三维信息的获取,为植皮效果评估提供定量依据。

    一种激光器谐振腔镜的调试装置及调试方法

    公开(公告)号:CN114235344B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202111532036.0

    申请日:2021-12-14

    IPC分类号: G01M11/00

    摘要: 一种激光器谐振腔镜的调试装置及调试方法,属于激光器调试技术领域。一种激光器谐振腔镜的调试装置,包括He‑Ne激光器、负透镜、正透镜、反射镜Ⅰ、反射镜Ⅱ、反射镜Ⅲ、半透半反镜、CCD相机、电脑、谐振腔镜Ⅰ和谐振腔镜Ⅱ,He‑Ne激光器发射的激光依次穿过负透镜的中心、正透镜的中心,经反射镜Ⅰ反射至反射镜Ⅱ后,再反射至半透半反镜,穿过半透半反镜的光束入射至谐振腔镜Ⅰ或谐振腔镜Ⅱ,谐振腔镜Ⅰ或谐振腔镜Ⅱ将入射的光束反射至半透半反镜,经半透半反镜反射的光经反射镜Ⅲ反射至CCD相机,CCD相机与电脑电连接。本发明解决了传统激光器调试精度低的缺点,将传统激光器的调整精度提升了几个量级,提升了激光器的输出性能。

    一种基于条纹管激光雷达的DEM图像生成方法

    公开(公告)号:CN116087981A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211473333.7

    申请日:2022-11-21

    摘要: 本公开提供了一种基于条纹管激光雷达的DEM图像生成方法,该方法包括:获取所述条纹管激光雷达扫描生成的多个原始条纹图像;对所述原始条纹图像进行非地面条纹滤除,生成第一处理图像,所述第一处理图像仅保留地面条纹;对所述第一处理图像中相邻地面信号残缺区域进行地面信息补充,得到第二处理图像;将所述多个原始条纹图像对应的多个所述第二处理图像进行点云反演,生成DEM。本公开通过条纹管激光雷达的原始回波信号能够准确快速地生成DEM图像。