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公开(公告)号:CN118859543A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411367688.7
申请日:2024-09-29
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本申请涉及一种用于水下有源光谱成像的多波段色温可调谐光源。该可调谐光源包括:恒压驱动模块、光源模块、光束调控模块、光束传输模块和光束输出模块;光源模块,用于提供六种颜色的可调光源,其中,包括六组灯珠组件,六组灯珠组件各自对应有不同的光源颜色和光源输入接口,六组灯珠组件各自对应的光源输入接口分别通过不同的调光回路与恒压驱动模块连接;光束调控模块,用于将光源模块输出的光线汇聚并均匀化为光束,以确保光束的一致性和方向性;光束传输模块,用于传输并耦合光束,以减少光束损耗;光束输出模块,用于扩展和准直光束,以使光束覆盖更大范围并保持光束的方向性。基于上述光源,能够提高水下成像照明效果。
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公开(公告)号:CN101417682A
公开(公告)日:2009-04-29
申请号:CN200810179658.8
申请日:2008-12-02
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明涉及一种电动独轮车,属于交通工具领域。特别是一种依照特定控制算法,自动实现前后平衡,而左右平衡需要依靠骑行人掌控的新型电动独轮车。独轮车通电后,控制器检测来自惯性传感器的车体姿态数据,包括倾角及倾角速率,根据设定算法,得到控制参数,传递给驱动器,由驱动器来驱动电动车轮按照参数确定的速率向前或向后运转,以补偿前后倾导致的倾角变化,从而使车体达到前后向平衡。没有了需要控制前后平衡的顾虑,骑行人便可专注于左右平衡的控制,可以很快学习并掌握这种独轮车的骑行技巧。
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公开(公告)号:CN110907376B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201911254806.2
申请日:2019-12-10
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明涉及一种基于光学相干吸收光谱技术的高空间分辨率分布式气体检测系统及其工作方法,该气体检测系统包括扫频光源、2:2光纤耦合器、偏振控制器、光纤反射镜、特种光纤、1:2光纤耦合器、差分光电探测器、数据采集卡和计算机;扫频光源与2:2光纤耦合器的相连接,2:2光纤耦合器的输出端分别与偏振控制器和特种光纤相连接;偏振控制器的输出端与光纤反射镜相连接,特种光纤上设置有若干个气体微流道。该检测系统只需要一个光电探测器,对探测到的干涉光信号应用傅里叶变换,便可将不同位点的气体吸收信息区分开,达到分布式检测的目的,大大简化了分布式检测系统的复杂度,能够实现高空间分辨率的分布式气体检测。
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公开(公告)号:CN111024231B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201911274789.9
申请日:2019-12-12
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明涉及一种新型自校正一体化无人机载高光谱遥感系统,属于高光谱光学遥感探测技术领域,系统包括远心望远成像系统、控制与处理模块、数据记录与传输模块,远心望远成像系统、刀口反射镜、入射狭缝、光谱成像系统、光谱仪探测器组成线阵推扫成像通道,远心望远成像系统、面阵相机组成全色面阵通道,线阵推扫成像通道和全色面阵通道二者共用一个远心望远成像系统,通过刀口反射镜将场景的入射光线分为两路。通过紧凑型同光路一体化载荷设计实现高光谱图像和高频面阵图像的同光路、同步获取,实现高光谱图像空间信息校正,实用性高。
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公开(公告)号:CN111521599A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010540547.6
申请日:2020-06-15
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明涉及基于空间外差差分拉曼光谱技术的近海沉积物中微塑料的快速检测系统与检测方法,该检测系统的视觉光源辅以显微单元和荧光成像单元可使微塑料的检测过程更加可视化;荧光成像单元与拉曼检测系统的联合应用,通过三维位移台的辅助作用,使拉曼检测系统可快速寻找感兴趣的区域,从而自动识别微塑料荧光信号,大大提升检测效率;同时将拉曼光谱技术与标准的光学显微镜相耦合,使所采集到的拉曼信号通过显微单元回到空间外差拉曼光谱仪,实现同时获取高通量、宽波段、高分辨率的拉曼光谱;通过可调谐激光器对目标样品点的信号进行二次采集,再通过差分计算和多重约束迭代算法,得到纯净的拉曼光谱信号。
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公开(公告)号:CN110907384A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911254585.9
申请日:2019-12-10
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G01N21/3504 , G01N21/01
Abstract: 本发明涉及一种基于傅里叶域光学相干吸收光谱技术的气体检测系统及其工作方法,包括扫频光源、1:2光纤耦合器、偏振控制器、气体吸收池、2:2光纤耦合器、差分光电探测器、数据采集卡、计算机;扫频光源输出的光经1:2光纤耦合器分光后,一部分光耦合进入参考光路作为参考光,偏振控制器调节参考光的偏振态来调节最终的干涉信号;另一部分光作为信号光与待测气体发生作用;参考光和信号光在2:2光纤耦合器内发生干涉,被差分光电探测器探测得到干涉信号,求取待测气体浓度。本发明实现吸收谱线内的吸收面积监测,抑制吸收线型变化对气体检测结果的影响,提高系统对复杂检测环境的抗干扰能力,简化计算过程,提高信噪比,降低测量误差。
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公开(公告)号:CN110907376A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911254806.2
申请日:2019-12-10
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明涉及一种基于光学相干吸收光谱技术的高空间分辨率分布式气体检测系统及其工作方法,该气体检测系统包括扫频光源、2:2光纤耦合器、偏振控制器、光纤反射镜、特种光纤、1:2光纤耦合器、差分光电探测器、数据采集卡和计算机;扫频光源与2:2光纤耦合器的相连接,2:2光纤耦合器的输出端分别与偏振控制器和特种光纤相连接;偏振控制器的输出端与光纤反射镜相连接,特种光纤上设置有若干个气体微流道。该检测系统只需要一个光电探测器,对探测到的干涉光信号应用傅里叶变换,便可将不同位点的气体吸收信息区分开,达到分布式检测的目的,大大简化了分布式检测系统的复杂度,能够实现高空间分辨率的分布式气体检测。
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公开(公告)号:CN113155741B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202010073373.7
申请日:2020-01-22
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明涉及一种石英音叉自调自检的波长扫描调Q光声光谱气体检测系统及其应用,包括泵浦光源、波分复用器、稀土掺杂光纤、光隔离器、光纤环形器、光纤光栅、压电陶瓷、功率放大驱动器、信号发生器、第一光纤准直器、第二光纤准直器、第三光纤准直器、第四光纤准直器、调Q音叉、探测音叉、光声池、前置放大器、锁相放大器和计算机;本发明将波长扫描和调Q技术相结合,融合了扫描吸收光谱容易选取峰值和调Q技术易于获取高功率脉冲的特点,能够提高光声光谱气体传感系统的检测性能。选用石英音叉本身作为调Q器件,成本低廉;调Q音叉与探测音叉选用统一型号,不需要对光声探测器件和调Q器件进行额外的频率校准和耦合。
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公开(公告)号:CN111521599B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202010540547.6
申请日:2020-06-15
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明涉及一种近海沉积物中微塑料的快速检测系统与方法,该检测系统的视觉光源辅以显微单元和荧光成像单元可使微塑料的检测过程更加可视化;荧光成像单元与拉曼检测系统的联合应用,通过三维位移台的辅助作用,使拉曼检测系统可快速寻找感兴趣的区域,从而自动识别微塑料荧光信号,大大提升检测效率;同时将拉曼光谱技术与标准的光学显微镜相耦合,使所采集到的拉曼信号通过显微单元回到空间外差拉曼光谱仪,实现同时获取高通量、宽波段、高分辨率的拉曼光谱;通过可调谐激光器对目标样品点的信号进行二次采集,再通过差分计算和多重约束迭代算法,得到纯净的拉曼光谱信号。
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公开(公告)号:CN110672206B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201910943962.3
申请日:2019-09-30
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明属于光谱成像技术领域,公开了一种双狭缝曲面棱镜色散超大视场光谱仪光学系统,第一入射狭缝和第二位于第一凹球面反射镜前方,同时位于其中一个焦点附近;第一曲面棱镜和第二球面棱镜位于第一凹球面反射镜和凸球面反射镜之间,且靠近凸球面反射镜,减小曲面棱镜的体积和重量,增强材料选择的灵活性,降低加工难度。采用第一和第二两块曲面棱镜在增加色散能力的同时,增加像差校正能力。光谱仪像面上同时获得第一入射狭缝和第二入射狭缝的光谱像,将面阵探测器交错拼接放置,实现超大视场高分辨率光谱成像。本发明与超大口径望远系统连接用于静止轨道大幅宽高光谱遥感探测;与超大视场望远镜连接,用于机载或低轨大幅宽高光谱遥感探测。
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