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公开(公告)号:CN102914518A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210390003.1
申请日:2012-10-15
摘要: 一种同时测量浊度和粒径的激光在线传感装置及方法,包括激光器调制模块、激光器、光纤、光纤环行器、光纤聚焦器、光电探测器、放大解调电路、自相关器、计算机构成,其特征在于采用光纤环行器、光纤聚焦器和自相关器的全光纤式探测结构,采用单个激光器和光电探测器,利用后向散射光的整体光强变化及自相关特性,实现远距离、狭小空间下液体浊度和颗粒物粒径的同时在线测量。本发明结构简单、小型实用,适用于复杂环境下的液体浊度和颗粒物粒径的在线监测。
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公开(公告)号:CN102914518B
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201210390003.1
申请日:2012-10-15
摘要: 一种同时测量浊度和粒径的激光在线传感装置及方法,包括激光器调制模块、激光器、光纤、光纤环行器、光纤聚焦器、光电探测器、放大解调电路、自相关器、计算机构成,其特征在于采用光纤环行器、光纤聚焦器和自相关器的全光纤式探测结构,采用单个激光器和光电探测器,利用后向散射光的整体光强变化及自相关特性,实现远距离、狭小空间下液体浊度和颗粒物粒径的同时在线测量。本发明结构简单、小型实用,适用于复杂环境下的液体浊度和颗粒物粒径的在线监测。
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公开(公告)号:CN103323426B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310244241.6
申请日:2013-06-18
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 胜利油田胜利勘察设计研究院有限公司
IPC分类号: G01N21/49
摘要: 本发明公开了一种门限式激光液体浊度测量装置和测量方法,测量装置包括光源模块、光路传输及光电转换模块、信号调理模块、信号采集与处理模块、可控信号发生模块,法兰、光纤聚焦器和标准液体;测量方法是利用可控信号发生模块中脉冲发生器对激光器进行高速调制后,计算脉冲光在光纤中的传输时间,然后利用带通滤波电路滤除直流干扰波,利用可调延时器控制门限电路的通断滤除同频不同时干涉信号,选取有用信号,实现了液体浊度的精准测量。本发明结构简单、稳定性高、易于实现,并有效的提高液体浊度测量精度和灵敏度,为进行在线水质监测提供了技术保障。
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公开(公告)号:CN102914519A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210401753.4
申请日:2012-10-19
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 胜利油田胜利勘察设计研究院有限公司
IPC分类号: G01N21/49
摘要: 一种光纤式激光液体浊度测量装置及测量方法,包括激光器、光纤、光纤环行器、光纤准直器、光电探测器及信号解调和处理系统构成,在测量系统中采用光纤环行器和准直器的全光纤结构,基于后向散射光测量原理,即液体的浊度同散射光强的增加呈单调性关系,实现远距离、狭小空间及其他复杂环境下液体浊度的准确在线测量。本发明结构简单、易于实现、稳定性和灵敏度高,有效地提高了液体浊度测量系统的实用性、安全性,为进行长期在线水质监测提供了技术保障。
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公开(公告)号:CN102914519B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201210401753.4
申请日:2012-10-19
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 胜利油田胜利勘察设计研究院有限公司
IPC分类号: G01N21/49
摘要: 一种光纤式激光液体浊度测量装置及测量方法,包括激光器、光纤、光纤环行器、光纤准直器、光电探测器及信号解调和处理系统构成,在测量系统中采用光纤环行器和准直器的全光纤结构,基于后向散射光测量原理,即液体的浊度同散射光强的增加呈单调性关系,实现远距离、狭小空间及其他复杂环境下液体浊度的准确在线测量。本发明结构简单、易于实现、稳定性和灵敏度高,有效地提高了液体浊度测量系统的实用性、安全性,为进行长期在线水质监测提供了技术保障。
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公开(公告)号:CN103323426A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310244241.6
申请日:2013-06-18
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 胜利油田胜利勘察设计研究院有限公司
IPC分类号: G01N21/49
摘要: 本发明公开了一种门限式激光液体浊度测量装置和测量方法,测量装置包括光源模块、光路传输及光电转换模块、信号调理模块、信号采集与处理模块、可控信号发生模块,法兰、光纤聚焦器和标准液体;测量方法是利用可控信号发生模块中脉冲发生器对激光器进行高速调制后,计算脉冲光在光纤中的传输时间,然后利用带通滤波电路滤除直流干扰波,利用可调延时器控制门限电路的通断滤除同频不同时干涉信号,选取有用信号,实现了液体浊度的精准测量。本发明结构简单、稳定性高、易于实现,并有效的提高液体浊度测量精度和灵敏度,为进行在线水质监测提供了技术保障。
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公开(公告)号:CN101581698B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN200910117124.7
申请日:2009-06-23
申请人: 中国科学院安徽光学精密机械研究所
IPC分类号: G01N27/68
摘要: 本发明涉及气溶胶场致电离电荷源装置,利用场致电离的方式实现电极间的高压电晕放电产生大量电荷的气溶胶场致电离电荷源装置。用于在不改变粒径分布特征的前提下,实现气溶胶粒子特别是超细粒子的高效率荷电。本发明主要包括撞击式粒子过滤器腔体、喷嘴、撞击台、场致电离电荷源腔体、高压电极、接地电极盖。气溶胶进气管设在撞击式粒子过滤器腔体外侧,内部直接与气体喷嘴连通,而排气管位于场致电离电荷源接地电极外侧,内部与高压电极相对且共轴。高压电极电晕放电端为圆锥状,接地电极为中空漏斗形状。高压电源输出装置可输出0~±5KV的可调节电压,故该场致电离源可以分别产生正负电晕,并最终产生高密度单极性离子。
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公开(公告)号:CN102564909B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201110386025.6
申请日:2011-11-29
申请人: 中国科学院安徽光学精密机械研究所
摘要: 本发明公开了一种激光自混合大气颗粒物多物理参数测量方法和装置,包括微片激光器、准直透镜、分光镜、会聚透镜、光电探测器、放大器、数据采集卡、频谱分析仪构成。微片激光器出射激光经准直和会聚透镜聚焦到待测大气颗粒物上,由于光路可逆原理,产生的部分后向散射光反馈回激光器,从而引起激光功率和波长等参数的改变,即产生激光自混合效应。另外,在光路中加入分光镜,分出小部分激光束,由光电探测器接收,并经过放大器、数据采集卡、频谱分析仪实现激光自混合信号的采集与分析。本发明结构简单、易于调节,有效地提高了大气颗粒物探测装置的探测精度。
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公开(公告)号:CN102928264B
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201210376277.5
申请日:2012-09-29
申请人: 中国科学院安徽光学精密机械研究所
摘要: 本发明公开了一种颗粒物PM10粒径切割器装置,包括防尘罩、防尘网、样气整流腔、样气整流器、加速喷嘴、惯性分离室、惯性撞击台、样气收集室、集水瓶。集水瓶安置在切割装置的外侧,通过玻璃导管与惯性喷撞腔内部联通。本发明结构紧凑,在恒定样流流速的条件下可实现10μm颗粒物的高效切割,并最大程度的降低了沙尘暴、雨雪、高湿环境对切割器的影响。本发明可广泛应用于环境监测设备的颗粒物粒径切割。
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公开(公告)号:CN102928264A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210376277.5
申请日:2012-09-29
申请人: 中国科学院安徽光学精密机械研究所
摘要: 本发明公开了一种颗粒物PM10粒径切割器装置,包括防尘罩、防尘网、样气整流腔、样气整流器、加速喷嘴、惯性分离室、惯性撞击台、样气收集室、集水瓶。集水瓶安置在切割装置的外侧,通过玻璃导管与惯性喷撞腔内部联通。本发明结构紧凑,在恒定样流流速的条件下可实现10µm颗粒物的高效切割,并最大程度的降低了沙尘暴、雨雪、高湿环境对切割器的影响。本发明可广泛应用于环境监测设备的颗粒物粒径切割。
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