一种插入式激光雷达收发组件及激光雷达

    公开(公告)号:CN118011406A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410216086.5

    申请日:2024-02-27

    IPC分类号: G01S17/02 G01S7/481

    摘要: 本发明涉及雷达测量的技术领域,具体提供一种插入式激光雷达收发组件及激光雷达,其插入式激光雷达收发组件包括:第一环形器、第二环形器、调相器、耦合器及多孔径光纤,多孔径光纤包括中心单模纤芯及多个环绕于中心单模纤芯外周的环绕单模纤芯;耦合器将第一探测信号光分量及第二探测信号光分量进行光纤合束形成探测信号光,并将探测信号光通过第一环形器发送至外接的后处理单元。因此,基于多孔径光纤,可以以接收第一探测信号光分量及第二探测信号光分量的形式完整地接收反馈探测光,并在耦合器中实现完整合束的探测信号光后,经第一环形器发送出,进而实现第一探测信号光分量及第二探测信号光分量同步相位,且有利于提高激光雷达的信噪比。

    一种近紫外激发的LED用红色荧光粉及制备方法

    公开(公告)号:CN114574204A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210325547.3

    申请日:2022-03-30

    IPC分类号: C09K11/67

    摘要: 本发明提供一种近紫外激发的LED用红色荧光粉,属于发光材料制备及应用技术领域,其化学通式为A2‑x‑y‑z‑mTixBy(Euδ,Cz‑δ)zDmO4,其中,A选自Zr或Hf中的至少一种或两种,B选自Nb或Ta中的至少一种或两种,C选自Ga,Al,Sc,Y,La,Gd或Lu中的一种或多种,D选自Si或Sn中的一种或两种。本发明还提供一种上述红色荧光粉的制备方法。本发明利用α‑PbO2类型结构的正交晶相钛酸锆/铪氧化物作为等价掺杂离子(Si4+,Sn4+)和异价掺杂离子(Nb5+,Ta5+,Eu3+,C3+)的基质,其中低价阳离子(Eu3+,C3+)与高价阳离子(Nb5+,Ta5+)异价置换+4价阳离子(Zr4+,Hf4+,Ti4+)离子并相互电荷补偿,可在高浓度稀土Eu3+离子掺杂时使基质主相稳定为α‑PbO2类型结构的正交相钛酸锆/铪晶相,在近紫外光(350‑410nm)激发下具有明亮的Eu3+高色纯度窄带红光发射。

    基于稀土元素掺杂的热释发光测温方法

    公开(公告)号:CN114184299A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111512878.X

    申请日:2021-12-11

    IPC分类号: G01K11/20

    摘要: 本发明提供一种基于稀土元素掺杂的热释发光测温方法,包括:S1、将稀土元素掺入不同的无机氧化物中,制备得到不同种类的合成材料;S2、对各类合成材料进行热释发光测试,筛选出在预设温度范围内发出热释光的测温材料;S3、对测温材料进行不同温度的热释光谱测试,建立标准热释光测温曲线;S4、采用紫外线对测温材料进行充能,并将其置于被测环境中,测量热释光发射光谱,并计算热释光强度比带入到标准热释光测温曲线中,计算得到被测环境的温度。本发明利用热释光测温完全避免光致发光测温所带来的额外产热和被测环境自荧光的问题,再利用Pr3+的4f15d1、3PJ和1D2能级的温度敏感特性,实现高精度的温度测量。

    一种余辉测温材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113930238A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111323976.9

    申请日:2021-11-10

    IPC分类号: C09K11/59 G01K11/20

    摘要: 本发明提供了一种余辉测温材料,属于固体发光材料技术领域,其化学式为Cd1‑x‑yLnxBiySiO3,其中Ln选自Pr、Nd、Sm、Dy、Tm中的至少一种,x和y都是摩尔分数,x的取值范围为0.0001≤x≤0.3,y的取值范围为0.001≤y≤0.1。本发明还提供一种余辉测温材料的制备方法和应用。本发明的余辉测温材料,经紫外光辐照后,在‑110℃~200℃内有明亮的余辉发射,余辉光谱由缺陷的宽带发射和Ln3+的窄带发射组成,在不同温度下余辉光谱表现出明显的差异,这种差异可用于温度传感,该测温方法避免了激发光带来的热效应和被测环境的自荧光,提高了温度测量的准确度和信噪比;物理化学性质稳定,能在一些特殊场景下进行温度测量;采用传统的高温固相法在空气中烧结而成,对合成条件要求低、成本低、操作简单。

    利用3D打印技术制备碳纤维反射镜的方法

    公开(公告)号:CN112904466A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202011592086.3

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: G02B5/08 B29D11/00

    摘要: 利用3D打印技术制备碳纤维反射镜的方法,属于光学元件制备技术领域。解决了现有技术中碳纤维反射镜的制备工艺不适合大口径球面镜、非球面镜及具有复杂轻量化结构的反射镜的制备的问题。本发明的方法,先制备反射镜面板模具,然后制备反射镜面板、反射镜轻量化结构和反射镜基板,然后将反射镜面板的碳纤维浸布面粘接在反射镜轻量化结构的上表面上,将反射镜基板粘接在反射镜轻量化结构的下表面,修边,得到反射镜镜坯;再在反射镜镜坯的树脂层的上表面制备金属层;最后对金属层抛光或车削,完成碳纤维反射镜的制备。该方法减少了加工时间,降低了成本,提高了加工精度,适用于大口径球面、非球面及复杂轻量化结构反射镜的加工。