一种基于变角光学密度的多光程折叠腔标定方法

    公开(公告)号:CN105136701B

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201510531016.X

    申请日:2015-08-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于变角光学密度的多光程折叠腔标定方法,根据待标定的多光程折叠腔的基本参数分析计算折叠腔的折返光束和标准光学密度片相互作用所产生的所有光学密度值,并得到总的光学密度值Ds(λ);把标准光学密度片放入折叠腔中,测得折叠腔的光学密度值Dc(λ);计算折叠腔的测量偏差:σ(Dλ)=Dc(λ)‑Ds(λ),根据测量偏差计算折叠腔的标准不确定度和标定的扩展不确定度,所得到的标定的扩展不确定度即为多光程折叠腔的检出限。本发明完全基于光学测量,不需引入标准气体评估,剔除由气体引入的不确定度的复杂影响,基于光学密度的精密测量和折叠腔的装调误差,实现折叠腔在较小不确定度水平上的标定,提高检出限标定的精度。

    一种基于变角光学密度的多光程折叠腔标定方法

    公开(公告)号:CN105136701A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510531016.X

    申请日:2015-08-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于变角光学密度的多光程折叠腔标定方法,根据待标定的多光程折叠腔的基本参数分析计算折叠腔的折返光束和标准光学密度片相互作用所产生的所有光学密度值,并得到总的光学密度值Ds(λ);把标准光学密度片放入折叠腔中,测得折叠腔的光学密度值Dc(λ);计算折叠腔的测量偏差:σ(Dλ)=Dc(λ)-Ds(λ),根据测量偏差计算折叠腔的标准不确定度和标定的扩展不确定度,所得到的标定的扩展不确定度即为多光程折叠腔的检出限。本发明完全基于光学测量,不需引入标准气体评估,剔除由气体引入的不确定度的复杂影响,基于光学密度的精密测量和折叠腔的装调误差,实现折叠腔在较小不确定度水平上的标定,提高检出限标定的精度。

    一种手持式甲烷遥测仪
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104819962A

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201510246865.0

    申请日:2015-05-15

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 丁武文 孙利群

    Abstract: 本发明涉及一种手持式甲烷遥测仪,它包括一壳体、一控制装置、一激光器、一测量装置和一参考装置,其中,激光器采用窄线宽半导体激光器;控制装置、激光器和参考装置均固定设置在壳体内部一侧,测量装置设置在壳体内部另一侧,激光器的输入端与控制装置的输出端连接,激光器的输出端连接一光纤分束器的输入端,光纤分束器的输出端通过一测量光路光纤和一参考光路光纤分别连接测量装置和参考装置。本发明能够远距离准确确定甲烷的具体泄露地点。

    基于外差干涉的光纤氢气传感装置和方法

    公开(公告)号:CN102235968A

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN201010159323.7

    申请日:2010-04-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及到一种氢气传感头及其外差干涉系统和方法。根据本发明的一种氢气传感头包括:导入光纤(1);自聚焦透镜(2),其与所述导入光纤(1)相连;平面镜(3),它与所述自聚焦透镜(2)的出射端面大体相互平行;钯片(4),它与所述平面镜(3)相连。相对的自聚焦透镜端面与平面镜相互平行并在期间构成一个干涉腔体。该外差干涉系统通过向氢气传感头的导入光纤传输被调频的激光,并接收自聚焦透镜和平面镜两相对端面反射产生的干涉光,通过检测拍频信号的信号变化来确定干涉腔长变化,进而计算氢气浓度。本发明克服了现有技术中使用寿命短的问题,测量结果精度高,且成本低廉。

    一种双路单频激光干涉仪

    公开(公告)号:CN102175141A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201110006415.6

    申请日:2011-01-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种双路单频激光干涉仪,其特征在于:它包括一双频激光头、一偏振分光棱镜和两组相同的单频激光干涉系统;每一组单频激光干涉系统包括两个1/4波片,一个半波片,三个偏振分光棱镜,一个消偏振分光棱镜,两个角反射镜,一个反射镜和四个光电探测器,其中一个角反射镜作为测量镜固定不动,另一角反射镜放置在测量目标上;所述双频激光头发出正交偏振的线偏振光束,经偏振分光棱镜分成两束线偏振光,其中透射的线偏振光入射到第一组单频激光干涉系统中,反射的线偏振光入射到第二组单频激光干涉系统中。本发明可以广泛用于高精度移动台测量定位以及其它高精度长度计量场合。

    基于正交双偏振光的滚转角光电检测方法及装置

    公开(公告)号:CN1170119C

    公开(公告)日:2004-10-06

    申请号:CN02123642.9

    申请日:2002-07-05

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 基于正交双偏振光的滚转角光电检测方法及装置,属于光电检测技术领域。本发明利用相位差180°的两列方波,分别调制光路中的两个半导体激光器或者分别调制光路中两个偏振方向正交的液晶光阀,产生两束分时交替的正交偏振光,使发射端输出交替工作的正交双偏振平行光;经过检偏器后产生光强差值,通过检测该差值得到滚转角的值。本发明与现有技术相比,光路结构简单,无较多复杂反馈电路,在保证测量精度的前提下,有效降低了生产成本;同时实现了x-y准直度的测量控制,节省了测量的时间,实现了并行实时测量,为进一步提高测量精度提供了条件。可广泛用于大型工件安装时的滚转角和准直度测量以及运动物的直线度和滚转角的自动跟踪系统。

    基于正交双偏振光的滚转角光电检测方法及装置

    公开(公告)号:CN1396435A

    公开(公告)日:2003-02-12

    申请号:CN02123642.9

    申请日:2002-07-05

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 基于正交双偏振光的滚转角光电检测方法及装置,属于光电检测技术领域。本发明利用相位差180°的两列方波,分别调制光路中的两个半导体激光器或者分别调制光路中两个偏振方向正交的液晶光阀,产生两束分时交替的正交偏振光,使发射端输出交替工作的正交双偏振平行光;经过检偏器后产生光强差值,通过检测该差值得到滚转角的值。本发明与现有技术相比,光路结构简单,无较多复杂反馈电路,在保证测量精度的前提下,有效降低了生产成本;同时实现了x-y准直度的测量控制,节省了测量的时间,实现了并行实时测量,为进一步提高测量精度提供了条件。可广泛用于大型工件安装时的滚转角和准直度测量以及运动物的直线度和滚转角的自动跟踪系统。

    基于傅里叶域光学相干层析成像的色散补偿方法

    公开(公告)号:CN113624720A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110854092.X

    申请日:2021-07-28

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 郭翔宇 孙利群

    Abstract: 本发明公开了一种基于傅里叶域光学相干层析成像的色散补偿方法,包括:获取FD‑OCT系统对样品成像的A‑scan的干涉信号;对干涉信号进行预处理,以从干涉信号中获得仅含有样品光参考光相干信号的预处理后的干涉信号;提供仅含有二阶色散系数项和三阶色散系数项的色散相位数据组;根据预处理后的干涉信号和色散相位数据组,获得深度空间数据组;通过对深度空间数据组的寻峰操作,获得色散补偿相位数据;根据预处理后的干涉信号和色散补偿相位数据,获得色散补偿后的深度图像数据。本发明实现了对FD‑OCT系统成像的准确快捷的色散补偿,在确保数据处理实时性、满足实时成像要求的同时保证了FD‑OCT系统的高分辨率成像。

    一种近地面遥感红枣含水率检测方法和装置

    公开(公告)号:CN109580513B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201811555058.7

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 本发明实施例公开了一种近地面遥感红枣含水率检测方法和装置,所述红枣含水率检测方法包括:获取红枣的室外光谱信息,包括:室外偏振特征和室外遥感指数;根据预先建立的红枣的室内光谱模型和户外反演光谱模型确定近地面红枣的含水率。本发明实施例基于室外偏振光谱信息实现了近地面红枣含水率的检测,提高了检测精度。

    一种识别红枣光谱图像中目标红枣的方法及装置

    公开(公告)号:CN109655426B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201910090091.5

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明实施例提供了一种识别红枣光谱图像中目标红枣的方法及装置,所述方法包括:获得红枣的偏振光谱图像;基于所述偏振光谱图像中的各像素点的空间频率的大小,对所述偏振光谱图像中的目标红枣进行增强;从增强后的所述偏振光谱图像中识别出目标红枣。由于采用红枣特征光谱偏振相关及图像空间频率相关处理方法对图像中的目标红枣的特征进行增强,使得图像中的目标红枣的特征变得明显,尤其使得在远距离、复杂光照条件下获得的图像中的微小像元尺度,甚至是亚像元尺度的红枣特征变得明显,能够与红枣的偏振光谱图像中的环境背景进行区分,能够容易地从红枣的偏振光谱图像中识别出微小像元尺度,甚至是亚像元尺度的红枣。

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