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公开(公告)号:CN111272735B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202010224347.X
申请日:2020-03-26
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院
IPC分类号: G01N21/71
摘要: 本发明公开了一种激光诱导击穿光谱的检测方法,首先根据激光诱导击穿光谱设备的使用需求,确定需要修正的检测距离范围L,并获得不同检测距离的标定测试范围;在采样点序列l中的每一个采样点li对标定样品进行激光诱导击穿光谱测试,获得初始检测光谱序列S,以及对应的元素特征峰序列;再构建与li之间的函数且全部Fj形成函数序列F;对待测样品进行激光诱导击穿光谱测试,并收集对应于检测距离的初始检测光谱再将初始检测光谱中特征峰序列带入函数序列F中对应的Fj中,构成修正后的检测光谱将修正后的检测光谱带入当前标定模型,得到待测样品元素成分的分析结果。该方法解决了激光诱导击穿光谱技术在远距离变焦距测量中的应用问题。
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公开(公告)号:CN111289496B
公开(公告)日:2023-05-19
申请号:CN202010225360.7
申请日:2020-03-26
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院
IPC分类号: G01N21/71
摘要: 本发明公开了一种远距离变焦距激光诱导击穿光谱的检测方法及装置,其中:测距单元测定被测样品和所述聚焦与等离子体信号收集单元间对应的检测距离;等离子体激发单元输出激光诱导击穿光谱LIBS的激光;产生的等离子体信号再经聚焦与等离子体信号收集单元接收后,由聚焦与等离子体信号收集单元将接收的等离子体信号传递给所述分光与光电转换单元;分光与光电转换单元将传递来的等离子体信号按照不同波长分光,并转换为数字信号的光谱信息;光谱信息处理单元对所述光谱信息进行数据处理,得到被测样品元素成分的分析结果。上述方法及装置实现了不同检测距离下的激光诱导击穿光谱的修正与分析,大大提升了激光诱导击穿光谱技术的应用空间。
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公开(公告)号:CN111289497A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010225376.8
申请日:2020-03-26
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院
IPC分类号: G01N21/71
摘要: 本发明公开了一种瞬稳态激光诱导击穿光谱检测系统,包括激光光源模块、激光聚焦模块、等离子体辐射收集模块、等离子体分光及探测模块、控制电路及数据处理模块,其中:激光光源模块产生脉冲宽度微秒至秒级的激光束,激光聚焦模块将激光光源模块发射的诱导激励的激光束汇聚到被测样品的表面;被测样品产生宽光谱范围诱导等离子体散射光信号,等离子体辐射收集模块采集该光信号后,将该光信号汇聚到等离子体分光及探测模块中;等离子体分光及探测模块对汇聚来的光信号进行光谱分光,并探测获得不同波长的光谱强度数据。上述系统能在瞬间实现等离子体信号的稳定发射并同时实施光谱信号采集,从而获取稳定的等离子体信号。
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公开(公告)号:CN111289496A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010225360.7
申请日:2020-03-26
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院
IPC分类号: G01N21/71
摘要: 本发明公开了一种远距离变焦距激光诱导击穿光谱的检测方法及装置,其中:测距单元测定被测样品和所述聚焦与等离子体信号收集单元间对应的检测距离;等离子体激发单元输出激光诱导击穿光谱LIBS的激光;产生的等离子体信号再经聚焦与等离子体信号收集单元接收后,由聚焦与等离子体信号收集单元将接收的等离子体信号传递给所述分光与光电转换单元;分光与光电转换单元将传递来的等离子体信号按照不同波长分光,并转换为数字信号的光谱信息;光谱信息处理单元对所述光谱信息进行数据处理,得到被测样品元素成分的分析结果。上述方法及装置实现了不同检测距离下的激光诱导击穿光谱的修正与分析,大大提升了激光诱导击穿光谱技术的应用空间。
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公开(公告)号:CN111289497B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202010225376.8
申请日:2020-03-26
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院
IPC分类号: G01N21/71
摘要: 本发明公开了一种瞬稳态激光诱导击穿光谱检测系统,包括激光光源模块、激光聚焦模块、等离子体辐射收集模块、等离子体分光及探测模块、控制电路及数据处理模块,其中:激光光源模块产生脉冲宽度微秒至秒级的激光束,激光聚焦模块将激光光源模块发射的诱导激励的激光束汇聚到被测样品的表面;被测样品产生宽光谱范围诱导等离子体散射光信号,等离子体辐射收集模块采集该光信号后,将该光信号汇聚到等离子体分光及探测模块中;等离子体分光及探测模块对汇聚来的光信号进行光谱分光,并探测获得不同波长的光谱强度数据。上述系统能在瞬间实现等离子体信号的稳定发射并同时实施光谱信号采集,从而获取稳定的等离子体信号。
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公开(公告)号:CN112734782A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110095334.1
申请日:2021-01-25
申请人: 中科和光(天津)应用激光技术研究所有限公司 , 中国科学院大学 , 中国科学院空天信息创新研究院
摘要: 本发明是一种激光路径规划视觉算法,包括步骤如下:先移动镜头,确保待切割孔位在区域之内;拍照,获取原图;对原图进行拉普拉斯变换,增强图像边缘差异;进行膨胀操作,放大边缘区域;阈值分割,突出边缘;找出最大面积的原型;找出的孔位,在拉普拉斯变换图像基础上,进行阈值分割;找出轮廓,并合并相近的轮廓,最后提取出最大的轮廓;通过轮廓得出拟合圆,拟合出来的弧即为带切割弧,也是切割路径。在激光切割头加装工业相机,用于孔识别以及切割点的查找和定位计算,可以快速的进行圆形补齐和切割路径规划。通过视觉算法,可以在0.5秒内完成路径规划,可以快速实现拟切割点的定位和识别。
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公开(公告)号:CN117748277A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311602196.7
申请日:2023-11-28
申请人: 中国科学院大学 , 中国科学院空天信息创新研究院
摘要: 本发明提供一种抑制热效应的激光增益介质构型,包括沿激光传播方向依次键合连接的第五增益晶体、第三键合材料层、第三90°旋光片、第四键合材料层和第六增益晶体;第五增益晶体和第六增益晶体的键合端面均为球面,第五增益晶体的键合端面的焦点和第六增益晶体的键合端面的焦点重合并且均位于激光增益介质构型的中心点,第三键合材料层沿其中心轴向设有第三通孔,第四键合材料层沿其中心轴向设有第四通孔。当激光穿过激光增益介质构型时,可以使第五增益晶体上各点的径向和切向上的两个偏振分量在第六增益晶体中逐点互换,使得通过整个激光增益介质构型后的径向和切向产生的相位差之和为零,可以使单个激光放大器对其自身进行热退偏补偿。
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公开(公告)号:CN113794092A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110842979.7
申请日:2021-07-26
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院
摘要: 本公开的高能量超连续谱激光器,包括可见光源1、半波片2、透镜组3、反射镜4和条形非线性晶体5;可见光源1发射单一波长的可见脉冲激光;半波片2为激光偏振调节器件,将入射的可见脉冲激光的偏振方向调节至垂直偏振;透镜组3缩放经半波片2调节为垂直偏振的可见脉冲激光的光束口径与所述条形非线性晶体5的口径相匹配,并透射到反射镜4;反射镜4将入射的可见脉冲激光进行反射,使可见脉冲激光垂直入射到条形非线性晶体5;条形非线性晶体5用于折线型传输垂直入射的可见脉冲激光和展宽可见脉冲激光的光谱,形成高能量超连续谱激光。极大的扩展激光的光谱范围,实现超连续谱激光输出,提高超连续谱激光的转化效率。
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公开(公告)号:CN111693513A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010731010.8
申请日:2020-07-27
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院
摘要: 本发明公开了一种基于激光诱导击穿光谱的在线检测方法,首先预先选择或制造一块单点标准样品;在相同检测条件下测定所述单点标准样品和待测样品的光谱信息;获得待测样品中待测元素的对应光谱强度与所述单点标准样品中对应元素的光谱强度比值R;针对需要检测的前五个待测样品,根据所述光谱强度比值R和预测模型获得待测样品中待测元素含量的预测值;从需要检测的第六个待测样品起,更新所述预测模型中的矩阵效应修正系数β和其他因素影响补偿Off,并利用更新后的预测模型对新的待测样品进行检测。该方法以尽可能低的模型建立成本,随着预测次数的增多不断提升预测水平,大大提升了LIBS的应用空间。
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公开(公告)号:CN111272735A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010224347.X
申请日:2020-03-26
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院
IPC分类号: G01N21/71
摘要: 本发明公开了一种激光诱导击穿光谱的检测方法,首先根据激光诱导击穿光谱设备的使用需求,确定需要修正的检测距离范围L,并获得不同检测距离的标定测试范围;在采样点序列l中的每一个采样点li对标定样品进行激光诱导击穿光谱测试,获得初始检测光谱序列S,以及对应的元素特征峰序列;再构建与li之间的函数 且全部Fj形成函数序列F;对待测样品进行激光诱导击穿光谱测试,并收集对应于检测距离的初始检测光谱 再将初始检测光谱 中特征峰序列 带入函数序列F中对应的Fj中,构成修正后的检测光谱 将修正后的检测光谱 带入当前标定模型,得到待测样品元素成分的分析结果。该方法解决了激光诱导击穿光谱技术在远距离变焦距测量中的应用问题。
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