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公开(公告)号:CN109521000B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN201910065990.X
申请日:2019-01-24
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G01N21/71
Abstract: 本发明公开了一种光栅分光式同时多点激光诱导击穿光谱测量系统及方法,该系统包括高能脉冲激光发射器、衍射光栅、中孔反射镜、第一球面透镜、第二球面透镜、光纤束、光谱仪和控制装置,衍射光栅、中孔反射镜和第一球面透镜依次设置在高能脉冲激光发射器发射的激光的光路上,待测样品表面形成的等离子体阵列发光的光路上依次设置有第一球面透镜、中孔反射镜、第二球面透镜、光纤束和光谱仪,控制装置控制高能脉冲激光发射器和光谱仪之间的时间同步及待测样品的空间位置。本发明对阵列焦斑位置等离子体发射光谱进行同时分析,实现了单次多点的激光诱导击穿光谱测量,同时本发明是一种紧凑型同时多点激光诱导击穿光谱测量系统。
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公开(公告)号:CN106936070B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN201710330645.5
申请日:2017-05-11
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于量子级联激光器的全光纯频率调制系统,包括量子级联激光器、高精度电流源、恒温控制装置、双光束调制系统、光束准直器、分束器、傅里叶红外光谱仪、光束聚焦器、高频红外探测器、高精度示波器。本发明利用频率调制光源照射量子级联激光器出射端面实现高速振幅、频率调制,且振幅调制为正调制;利用振幅调制抑制光源照射量子级联激光器出射端面实现高速振幅、频率调制,且振幅调制为负调制;利用频率调制光源和振幅调制抑制光源的同步,实现振幅调制的同步抑制,实现纯频率调制。
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公开(公告)号:CN111478154A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010460023.6
申请日:2020-05-27
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: H01S1/00
Abstract: 本申请涉及一种太赫兹移频器,属于太赫兹技术领域。该太赫兹移频器包括:太赫兹发射源、动态光栅器、分束器以及激光设备;太赫兹发射源用于发射频率为第一频率的太赫兹波;分束器用于将部分太赫兹波反射到动态光栅器上;激光设备用于产生具有频率差的两束激光且这两束激光呈一定夹角照射到动态光栅器的上并发生干涉,形成激光干涉条纹;动态光栅器还用于在受到两束激光的照射后,产生与激光干涉条纹同步运动的光生载流子,照射到动态光栅器上的太赫兹波受光生载流子的调制而发生衍射,输出频率为第二频率的太赫兹波。本申请利用动态光栅衍射技术,使太赫兹波在动态光栅器上发生衍射,使得只需要一套太赫兹发射源,即可使太赫兹波产生频率偏移。
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公开(公告)号:CN105266791B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201510882084.0
申请日:2015-12-04
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: A61B5/026
Abstract: 本发明公开了一种基于全新软件相关器的近红外扩散相关谱仪,时间分辨率可以灵活设置,实现低至1ms的时间分辨;延迟时间以及延迟时间的个数也可以灵活设置。当延迟时间的个数较少时,采用W.B.Baker等提出的用于血流量测量的修正比尔‑朗伯定律[8]。当延迟时间的个数较多时,采用理论拟合的方法获得生物组织血流量;采用多个计数器,很容易扩展为多通道近红外扩散相关谱仪。因此本发明提供了一种快速,便宜以及灵活的近红外扩散相关谱仪。
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公开(公告)号:CN107421915A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710805657.9
申请日:2017-09-08
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G01N21/552 , G01N21/3586 , G01N21/01
CPC classification number: G01N21/3586 , G01N21/552 , G01N21/01 , G01N2021/3595 , G01N2201/063
Abstract: 本发明公开了一种基于太赫兹时域衰减全反射光谱的活细胞实时监测实验方法和装置,利用太赫兹衰减全反射倏逝波的穿透深度与细胞层厚度匹配的特点,利用双ATR棱镜进行太赫兹时域衰减全反射测量,通过太赫兹时域光谱技术直接获得细胞在太赫兹波段的时域电场和复数介电常数(或复数折射率),可实现对整个细胞内部生理变化过程的实时监测,避免了传统透射式和反射式太赫兹光谱易受极性液体高吸收率影响的局限,也避免了传统细胞生物学方法需要对细胞染色和侵入的缺点;本发明光学系统集成度高,保证太赫兹光路的准确性,省去了实验中光学元件的调节,可方便地实现整个光谱系统的便携和移动,很适合在细胞生物学实验室内使用。
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公开(公告)号:CN105509817B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201610068574.1
申请日:2016-02-01
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本发明涉及测试领域,尤其是涉及一种太赫兹波多普勒干涉测量仪及方法。本发明针对现有技术存在的问题,提出了一种干涉测量仪及方法。本发明包括参考光调节装置、目标探测装置及数据处理装置等,其通过THz滤波器对THz波分束器处理后的干涉信号滤波,并将滤波后的干涉信号通过THz波探测器探测;然后通过示波器记录THz波探测器输出的信号,最后通过处理器对示波器获取数据进行分析处理,得到目标靶相对干涉仪运动的距离与速度。本发明采用的太赫兹波波长比烟尘颗粒要大,因此对烟尘具有较好的穿透性。与微波相比太赫兹波波长较短,因此具有位移分辨率高的优点。另外,干涉条纹频率较低,可有效降低所需探头及示波器的带宽。
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公开(公告)号:CN104458646B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410823627.7
申请日:2014-12-26
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G01N21/3586 , G01J11/00
Abstract: 发明针对现有技术存在的问题,提供一种高速多幅太赫兹时域光谱成像仪,通过将飞秒激光脉冲分割,各个脉冲之间具有一定的时间延迟。然后将此序列分为两路,一路用于产生太赫兹脉冲序列,另一路通过倾斜前沿脉冲光产生装置,产生具有前沿倾斜的探测光脉冲,实现对太赫兹脉冲的单次瞬态测量;结合信号采集及处理模块,对各个探测脉冲进行成像,就可以获得多个太赫兹脉冲序列的各个子脉冲的波形信息。本发明通过飞秒脉冲激光器、负啁啾脉冲光产生装置、分光延迟装置、太赫兹产生装置、倾斜前沿脉冲光产生装置、电光效应晶体、信号采集及处理模块完成太赫兹脉冲序列的多个子脉冲波形信息的测量。
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公开(公告)号:CN105841814A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610319289.2
申请日:2016-05-13
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本发明提供的一种太赫兹多脉冲瞬态时域光谱仪,针对现有技术的时域光谱仪不能实现对太赫兹探测脉冲进行连续多次的瞬态测量的技术问题,本发明的光谱仪,飞秒激光产生模块产生的飞秒激光传输至分光延迟模块,产生第一飞秒脉冲序列和第二飞秒脉冲序列,第一飞秒脉冲序列经倾斜前沿脉冲序列产生模块处理后产生倾斜前沿脉冲序列,第二飞秒脉冲序列经太赫兹脉冲序列产生模块处理后产生太赫兹脉冲序列。倾斜前沿脉冲在脉冲调制模块内被太赫兹脉冲序列调制后传输至光谱获取模块,由光谱获取模块获取调制后的倾斜前沿脉冲序列所携带的太赫兹脉冲序列的波形信息,即可实现太赫兹多脉冲瞬态时域光谱的测量。
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公开(公告)号:CN103389315B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201310357528.X
申请日:2013-08-14
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G01N23/20
Abstract: 一种瞬态X射线衍射实验方法,包括带激光入口(3)的真空靶室(4),设在真空靶室(4)外的激光器(1);真空靶室(4)中装有聚焦镜(5),背光靶定位点(7-1),静态衍射靶定位点(7-2)和动态衍射靶定位点(7-3),接收装置(9-1、9-2)。其专用定位支架是:真空靶室(4)中固定有由横杆和竖杆构成的T形支架(7),竖杆一端垂直固定于横杆中心,背光靶定位点(7-1)固定于竖杆另一端,且竖杆与背光靶靶面过靶心的法线(10)同轴,静态衍射靶定位点(7-2)和动态衍射靶定位点(7-3)分别固定于横杆两端且与横杆中心等距离。本发明可以在一次实验中同时进行静态实验和动态实验,获得静态和动态实验衍射图像,具有同步性、高对比性。
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公开(公告)号:CN104457989A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410815227.1
申请日:2014-12-24
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G01J3/28
Abstract: 本发明属于太赫兹成像研究技术领域,尤其是涉及一种非扫描超衍射分辨太赫兹显微仪。本发明针对现有技术存在的问题,提供一种非扫描超衍射分辨太赫兹显微仪,通过编码激光产生模块产生的编码激光信号照射到太赫兹空间调制模块时,太赫兹源模块产生太赫兹波透不过或者透过太赫兹空间调制模块,对被测样本信息进行处理,还原被测样本图像。本发明包括编码激光产生模块、太赫兹空间调制模块、太赫兹源模块、太赫兹图像处理模块,通过编码激光产生模块产生编码激光信号对太赫兹波信号进行调制,携带被测样本信息太赫兹波通过太赫兹探测器后传输给处理器进行处理,还原被测样本图像。
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