-
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
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
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。
-
公开(公告)号:CN106770139A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710080643.5
申请日:2017-02-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/64 , G01N2021/6417 , G01N2201/0221 , G01N2201/0222 , G01N2201/062 , G01N2201/0621
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。
-
公开(公告)号:CN105911046A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610521973.9
申请日:2016-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明涉及一种基于频数分布原理的滤波方法,其包括以下步骤:采集N组拉曼光谱并求其峰值强度存入数组Ix;将Ix分为M个区间;按照分区对数组Ix进行分组,统计各区间频数;求出频数最大的区间K,并求该区间的中值Ixm(K);设定拉曼光谱强度波动最大偏差A,若第N+1组拉曼光谱峰值强度在区间[Ixm(K)?A,Ixm(K)+A,]内,该拉曼光谱有效,进行预处理后存入寄存器,否则该拉曼光谱无效,舍弃,数组Ix长度固定,每新采集一组拉曼光谱求其峰值强度放入队列尾,扔掉原队列首的一个数据,保持N个数据最新,寄存器内有效拉曼光谱达到L组后进行叠加。本发明滤波效果明显,实时性好,可有效排除瞬态噪声干扰,提高拉曼散射海水温度激光遥感测量系统的抗干扰性和水温测量精度。
-
公开(公告)号:CN104078824A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410349482.1
申请日:2014-07-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H01S3/042
Abstract: 本发明涉及一种全腔水冷固体激光器,包括反射体、固体激光介质、泵浦源、平面全反镜和平面输出镜,所述反射体两端设有端盖、侧壁设有进水口和出水口,所述端盖中心设有嵌入式镜座和窗口镜片,所述反射体和端盖构成聚光腔,其内部充满冷却水,所述固体激光介质通过支架固定于聚光腔内的中心位置,并完全浸没在腔内的冷却水中,所述窗口镜片贴近固体激光介质的两个端面放置,所述平面全反镜和平面输出镜构成激光谐振腔。本发明通过简单、高效的全腔水冷方式,将固体激光介质工作中产生的热量及时导走,降低了介质内部的热梯度,减小了热效应产生的影响,进而提高了固体激光器的效率。
-
公开(公告)号:CN103954359A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410200085.8
申请日:2014-05-13
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种光谱测量范围及分辨率可调的变焦光谱仪,其包括有入射狭缝、准直镜头、分光元件、面阵CCD及计算机;所述分光元件后部通过中间固定座和O形橡胶圈安装一调焦镜头。通过调焦镜头调节焦距,实现光谱分辨率的调节;通过机械压紧O形橡胶圈调整分光元件和调焦镜头所成角度,实现光谱范围的选择。本发明结构简单,易于加工调试,生产成本低廉,操作简单,结合CCD面元数据纵向累加的处理方法,在提高分辨率的同时具有较高的探测灵敏度,适用于荧光光谱及拉曼光谱测量。
-
公开(公告)号:CN103776534A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410077816.4
申请日:2014-03-05
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种面阵CCD棱镜光谱仪及其时空累加数据处理方法,其包括直视棱镜分光系统、会聚透镜、面阵CCD电荷耦合器和计算机,所述直视棱镜分光系统将待测光信号色散为不同波长的单色光,经会聚透镜聚焦后在面阵CCD电荷耦合器上形成按波长递增依次排列的连续线状光谱,所述面阵CCD电荷耦合器向计算机输送相应的电荷量信号,并由所述计算机通过时空累加进行数据处理生成光谱图,实现待测光谱的显示和存储。所述时空累加数据处理方法有效增强了光谱仪的灵敏度和信噪比,使其特别适用于微弱光谱信号的快速测量。本发明结构简单,易于加工装调,生产成本低,体积小,操作便利,应用面广。
-
公开(公告)号:CN118381592A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410625119.1
申请日:2024-05-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种基于线性‑非线性机制联合调制的空气到水跨介质激光通信方法及装置,其属于跨介质通信技术领域,其解决了现有技术中跨介质通信存在的同步慢、有效性低、稳定性低的问题。本发明首先获取待发送的信息,通过激光器发生激光束,输出的光束经分束板分为两束,其中第一束以2%的能量状态进入激光能量监测器,以便对每个激光脉冲的能量进行检测,确保激发状态符合要求,第二束垂直入射到水气交界面,控制两台激光能量聚焦分别产生热膨胀与光击穿效应,将激光脉冲信号转换为声信号在水下向各个方向传播,然后通过水听器在水下任意位置对声信号进行接收,实现从空中到水下的信号传输,进而进行信息的传输,实现可靠高效的水声通信。
-
公开(公告)号:CN115800968A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211491795.1
申请日:2022-11-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种基于时钟插补法的低抖动延时方法及系统,包括以下步骤:调节数字电路的时钟时序,得到用来驱动微处理器的存在相位差的多路时钟信号;利用所述时钟信号驱动微处理器对外部脉冲信号进行触发延时,得到延时输出信号;利用逻辑门对所述延时输出信号进行选择,得到低抖动延时信号;利用延时线芯片对所述延时信号输出的延时时间进行微调整,并输出调整后的所述低抖动延时信号。与现有技术方案对比,本发明所涉及的低抖动延时电路方案是一种数字电路的方法,其电路结构方案更为简单,体积较小,实现方式成本较低,并且通过该方法可以间接提高整个系统的时钟频率,从而降低延时信号的抖动。
-
公开(公告)号:CN113341374B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110618391.3
申请日:2021-06-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01S5/16
Abstract: 一种基于反射退偏特性的可见光室内定位系统,涉及室内定位技术领域,解决了多径反射效应引起室内可见光定位误差的问题,系统包括LED定位光源和定位终端,LED定位光源包括LED和微控制器一,微控制器一能够控制部分或全部LED依次发射调制光信号,每个LED上都安装有起偏器;定位终端包括光电探测器一、光电探测器二、检偏器、指向装置、处理模块和旋转装置,检偏器安装在光电探测器二上,旋转装置能够转动检偏器,检偏器透射方向和起偏器透射方向的夹角α保持为90°;光电探测器接收线偏振光并发送至处理模块进行运算获得定位终端的位置信息。本发明能够明显减小多径反射对定位误差的影响,提高可见光室内二维和三维定位精度。
-
公开(公告)号:CN109580582B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201811514973.1
申请日:2018-12-12
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种基于复合阿米西棱镜组的激光拉曼光谱仪,包括壳体、激光发生部、复合阿米西棱镜组色散系统、面阵CCD和数据处理系统,激光发生部设置在壳体的第一腔室内,复合阿米西棱镜组色散系统和面阵CCD设置在壳体的第二腔室内,激光发生部发射的激光照射到待测产品上,待测产品上的散射光射入到复合阿米西棱镜组色散系统,然后再照射到面阵CCD上,数据处理系统用于对数据进行处理。本发利用阿米西棱镜的直视特性以及入射角和折射角具有固定角度差来保证两色散光谱中心波长相互错开并固定不变特性,结合面阵CCD的空分复用和多通道并行处理特性进行光电转换,数据处理后拼接生成一维拉曼光谱,实现了高分辨率宽光谱范围的激光拉曼光谱的快速测量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-