镀膜用等离子体成分选择过滤器的制作及使用方法

    公开(公告)号:CN107211577B

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201010047161.8

    申请日:2010-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种镀膜用等离子体成分选择过滤器的制作及使用方法,属于薄膜制备领域。本发明根据在挡片上形成的薄膜结合情况,制作等离子体选择过滤器,过滤大质量低能粒子过滤,使得高能等离子体羽通过,在衬底上形成高质量牢固薄膜。采用这种选择性通过技术沉积的类金刚石薄膜,通过微观分析发现sp3键含量增加,表明类金刚石薄膜与衬底形成更为牢固的结合。

    一种基于噪声特性的激光诱导荧光图像去噪方法

    公开(公告)号:CN114757841B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202210333447.5

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明为解决现有复杂场光谱诊断技术流场中的荧光干扰、颗粒散射、壁面散射等杂散光将会大大降低了标记荧光图像的信噪比,造成流场参数测量不确定度上升甚至误判,同时系统噪声也同样影响测量不确定度的问题,而提供了一种基于噪声特性的激光诱导荧光图像去噪方法。本发明通过改变流场以及实验系统的主要参数信息,统计分析流场和系统噪声特性,再根据噪声强度均值、标准差、相对强度范围、平滑度以及强度分布的偏度和峰度等统计量的变化规律,估计噪声模型参数,综合分析归纳噪声特性规律,针对性的构建描述模型,并利用相对均方差指标验证模型构建的可靠性,以此模型作为样本生成的噪声训练集训练网络对抗网络进行去噪。

    基于吸收光谱的波长扫描激光器的动态线宽的测量方法

    公开(公告)号:CN115356086B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202210346175.2

    申请日:2022-03-31

    Abstract: 本发明为解决现有对扫描激光器动态线宽的测量方法,均针对窄线宽激光器,且需要搭建复杂的测量光路,不适用线宽较宽的扫描光源在波长扫描过程中的动态线宽测量的技术问题,提出了一种基于吸收光谱的波长扫描激光器的动态线宽的测量方法。包括以下步骤:[1]根据光源的光谱扫描范围,选择吸收介质,搭建吸收光路,测量并记录吸收池内信息;[2]激光光束传输通过吸收池,采样得到不同波长处的吸收光谱数据;[3]利用光谱数据库,计算得到不同激光线宽条件下的理论吸收光谱数据;[4]将得到的吸收光谱与理论吸收光谱进行比对,计算均方根残差并进行最小二乘法拟合,均方根残差最小处对应的线宽即为该激光器的动态扫描线宽。

    一种基于双色热敏磷光涂层测温的薄膜型热流传感器

    公开(公告)号:CN115855303A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211529124.X

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于双色热敏磷光涂层测温的薄膜型热流传感器,主要解决现有的热流传感器灵敏度较低、环境适应性较差等技术问题。该热流传感器包括激励光源、集束光纤、热通量探头、光电探测单元及信号采集单元。激励光通过集束光纤进入热通量探头,经收集透镜和涂层基体后照射到双色热敏磷光涂层上,进而促使双色热敏磷光涂层发射磷光信号;同时,吸光涂层由于吸收热流而引起温度变化,并将此温度传递给双色热敏磷光涂层,磷光信号的光谱则因双色热敏磷光涂层温度的改变而改变,之后光信号返回到达光电探测单元,由光电探测单元将光信号转换为电信号,之后被信号采集单元收集,以此实现热流的测量。

    一种基于标记线特征测量流场速度的数据处理方法

    公开(公告)号:CN115641300A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211190783.5

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本发明为解决现有标记线的内在特征参数提取方法,在复杂测量环境中,背景干扰严重、信号畸变严重,有较大的不确定度的问题,而提供了一种基于标记线特征测量流场速度的数据处理方法。包括以下步骤:一、对获得标记线荧光图像进行噪声特性分析,根据噪声分布规律采用生成式对抗神经网络方法去除背景噪声;二、对图像进行高斯滤波;三、利用Hessian特征图实现图像增强;四、进行OSTU图像分割;五、在分割后的图像中通过细化抽取标记线的基本骨架;六、Hessian矩阵来计算标记线中心的法线方向,二次微分求法线方向上的极值点,获得中心线位置;七、通过两幅标记荧光图像中心线位置差除以两幅标记荧光图像拍摄间隔时间,得到流场速度信息。

    一种多气体组分和浓度的检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN114486846A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210009964.7

    申请日:2022-01-06

    Abstract: 本发明涉及一种多气体组分和浓度的检测装置及检测方法,主要解决现有气体组分及浓度的检测装置检测组分单一、可靠性差及使用环境受限等技术问题。本发明将所用检测装置按照“主机‑探头”模块化分开,整体分为三个分系统:光源分系统、探头分系统、信号感知分系统,在实际使用时只需将探头分系统置于待测环境中,而光源分系统及信号感知分系统可远离恶劣环境,在保证原位测量的同时,有效避免了冲击振动等恶劣环境对精密核心部件的影响。探头分系统通过搭配使用激励光准直汇聚器、激励光耦合器、中继光纤等,实现了激励光的多路复用,从而大幅提升了待测气体的表征信号,实现了冲击振动等恶劣环境下的气体组分及浓度的高灵敏度检测。

    一种波长调制吸收法同步测量流场压强、温度、浓度的方法

    公开(公告)号:CN106568479B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201610961885.0

    申请日:2016-11-04

    Abstract: 本发明公开一种波长调制吸收法同步测量流场压强、温度、浓度的方法,采用波长调制吸收信号的宽度来反演流场压强,然后利用压强对调制吸收信号强度的影响曲线修正压强对调制吸收信号的强度的影响,最后利用常规的TDLAS双线法测量原理反演流场的温度和组分浓度。利用本发明方法能够精确测量压强动态变化或高压强环境下的流场温度和浓度,同时该方法还实现了流场压强的同步测量,突破了常规压力传感器仅能实现壁面压力测量的限制。

    一种消除拉曼散射背景干扰的装置及方法

    公开(公告)号:CN108844631A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810338535.8

    申请日:2018-04-16

    Abstract: 本发明涉及了一种消除拉曼散射背景干扰的装置及方法,解决了现有拉曼散射光谱测量复杂气体介质时存在的部分背景干扰难以消除的问题。本发明的结构具体包括双脉冲激光器、半波片、分束镜、光电管、示波器、聚焦透镜、光信号收集装置、单色仪、双帧曝光ICCD相机以及计算机终端;其采用的方法基本原理是:【1】脉冲激光的偏振设置;【2】获取两束脉冲激光相对强度;【3】同步设置;【4】获取第一脉冲激光透射部分激励产生散射光信号强度和第二脉冲激光透射部分激励散射光信号强度;【5】计算获得消除背景干扰的拉曼散射信号强度。

    一种气体温度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN103926022B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410171518.1

    申请日:2014-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种气体介质中分子扩散系数的测量装置和方法,包括标记激光器、显示激光器、ICCD相机和延迟发生器;标记激光器的输出激光经整形为标记线状激光束,显示激光器的输出光束经整形为片状显示激光束,标记线状激光束处于片状显示激光束的所在的平面内,片状显示激光束处于待测气体介质中,ICCD相机正对片状显示激光束成像;延迟发生器的三路延时输出端分别接标记激光器、显示激光器和ICCD相机。本发明提出了一种新的测温原理测量气体温度,利用该方法测量气体温度能够在观测气体扩散过程的同时获得气体的温度信息,而且可以与其他温度测量方法联合,达到相互验证的目的。

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