棉株顶尖切除的激光烧蚀系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118720431A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411030657.2

    申请日:2024-07-30

    IPC分类号: B23K26/362 B23K26/70

    摘要: 本发明提供一种用于棉株顶尖切除的激光烧蚀系统,所述系统包括:发射激光单元、光束调控单元、云台定位单元、集成控制单元以及实时监控单元;发射激光单元的激光输出头和实时监控单元全部固定在云台定位单元上;云台定位单元基于位置信息进行旋转移动,以使激光输出头对准待切除棉株顶尖所在的茎秆;集成控制单元在云台定位单元旋转移动后,控制发射激光单元发射激光,烧蚀待切除棉株顶尖所在的茎秆,实现自动对棉株顶尖部分完全切除的精确控制,极大提升棉花打顶的有效性和工作效率,解决了在棉株上方烧蚀顶芽处的棉芯和叶片时,需要后续试验以验证烧蚀程度与打顶有效性的关联问题,以及顶芯被烧蚀后所留下黑色烧焦物对采摘质量的影响问题。

    一种抑制热效应的激光增益介质构型

    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

    IPC分类号: H01S3/08 H01S3/00 H01S3/10

    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。

    超快时间分辨测量方法和系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116256311A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310125017.9

    申请日:2023-02-07

    IPC分类号: G01N21/01 G01N21/84

    摘要: 本发明提供一种超快时间分辨测量方法和系统,该系统包括超连续白光激光产生、啁啾控制、多光谱协同成像探测和数据融合处理四个组件;超连续白光激光产生组件将超短脉冲激光转换为超连续白光激光,啁啾控制组件将超连续白光激光划分成具有时间间隔的多个波段的超连续白光激光,多光谱协同成像探测组件基于多个波段的超连续白光激光对待测量对象进行分光并成像,得到各个光谱成分对应的待测量对象的图像,数据融合处理组件基于多个波段的超连续白光激光和各个光谱成分对应的待测量对象的图像,得到待测量对象瞬态过程的动态演化成像。本发明实现了瞬态过程超快时间分辨的动态演化成像,成像质量高。

    一种基于激光诱导击穿光谱的在线检测方法

    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

    IPC分类号: G01N21/71 G06F17/18

    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。

    一种激光诱导击穿光谱的检测方法

    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

    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。

    激光清洗能量密度实时监测系统、方法及装置

    公开(公告)号:CN117030012A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310786999.6

    申请日:2023-06-29

    IPC分类号: G01J1/42 B08B7/00 B08B13/00

    摘要: 本发明提供一种激光清洗能量密度实时监测系统、方法及装置,该系统包括:激光系统、能量实时监测系统、电荷耦合元件CCD实时监测系统以及实时计算分析系统;激光系统用于发射能量可控的脉冲激光光束,能量实时监测系统用于实时监测能量可控的脉冲激光光束产生的激光能量,CCD实时监测系统用于实时监测进行激光清洗时的辐照光斑面积,实时计算分析系统用于实时接收能量实时监测系统和CCD实时监测系统的结果并计算能量密度参数。通过将能量实时监测系统和CCD实时监测系统进行有机结合,通过实时计算分析系统实时计算出能量密度参数,实现激光清洗能量密度的实时监测,该系统测量结果准确率较高且实时性较强。

    一种瞬稳态激光诱导击穿光谱检测系统

    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

    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。

    一种基于激光诱导击穿光谱的在线检测方法

    公开(公告)号:CN111693513B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202010731010.8

    申请日:2020-07-27

    IPC分类号: G01N21/71 G06F17/18

    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。

    一种激光诱导击穿光谱的检测方法

    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

    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。