水平红外大气光谱透过率评估方法

    公开(公告)号:CN108375554A

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201810154692.3

    申请日:2018-02-23

    IPC分类号: G01N21/3504 G01N21/59

    摘要: 本发明公开了一种水平红外大气光谱透过率测量方法,可实现任意距离下水平红外大气光谱透过率测量。近距离水平红外大气光谱透过率测量采用现场直接测量的方法,即在确保红外辐射靶板充满红外光谱辐射计视场条件下,移动红外辐射靶板,采集红外光谱辐射计测量测试距离下红外辐射靶板的红外辐射信号,将该辐射信号值与“零”距离采集的红外辐射信号值相比,从而得到该距离的水平红外大气光谱透过率值;由于收到测量仪器、信噪比等影响,实际测量的方法只适合于有限远距离,为实现远距离水平红外大气光谱透过率评估,本发明在近距离水平红外大气光谱透过率的测量方法,测量多个测量点的大气光谱透过率值,再对这些数据进行指数函数拟合,从而实现远距离水平红外大气光谱透过率评估。

    一种飞焦级纳秒脉冲激光波形处理方法

    公开(公告)号:CN104089709B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201410299228.5

    申请日:2014-06-27

    IPC分类号: G01J11/00

    摘要: 本发明提出一种飞焦级纳秒脉冲激光波形处理方法,过标准探测器采集飞焦级标准激光光源输出微焦量级光束能量为10μJ时,不同脉冲宽度的微焦量级光束,得到飞焦级纳秒脉冲激光能量探测装置的系统输入,同时再通过飞焦级纳秒脉冲激光能量探测装置采集飞焦级标准激光光源输出飞焦量级光束能量在要求范围内的,且对应上述脉冲宽度的飞焦量级光束,得到若干个系统输出U,从而得到若干个传递函数,再对这些传递函数对应的各个系数进行平均,得到最终的传递函数G(s),最后使用G(s)复原待测飞焦级脉冲激光光源波形。有效地解决了因飞焦级纳秒脉冲激光能量探测装置传递函数未知而造成的时域波形曲线畸变,而导致的能量等参数测量不准确的问题。

    近红外微弱脉冲光谱辐亮度校准装置

    公开(公告)号:CN103776531A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410001652.7

    申请日:2014-01-01

    IPC分类号: G01J3/28

    摘要: 本发明公开了一种近红外微弱脉冲光谱辐亮度校准装置,属光学计量技术领域。该装置包括用于标定光栅光谱仪的光源组件,含有阵列光纤束的光纤组件,装有光谱辐亮度校准数据处理软件包的计算机,含有平场凹面光栅和面阵EMCCD的光栅光谱仪;阵列光纤束的输入端为单根光纤,输出端含有n根按一字排列的光纤;被测脉冲光源发出的脉冲光束经光纤组件、狭缝后被平场凹面光栅色散,色散光聚焦到面阵EMCCD的光敏面上而形成n行线光谱,计算机采集n行线光谱并根据光谱辐亮度计算公式获得被测脉冲光源随波长变化的光谱辐亮度值,并在计算机屏幕上显示单幅或多幅光谱辐亮度曲线。本发明解决了近红外微弱脉冲光源的光谱辐亮度的校准难题,具有广阔的应用前景。

    太赫兹源波长测量装置及方法

    公开(公告)号:CN105973481B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201610531988.3

    申请日:2016-07-07

    IPC分类号: G01J9/02

    摘要: 本发明公开了一种太赫兹源波长测量装置及方法,属于光学测量与计量技术领域。其特点是,用太赫兹源、太赫兹光谱标定器、太赫兹反射光学系统、太赫兹法珀干涉腔体、太赫兹信号采集探测系统和计算机构建了太赫兹源波长测试装置,实现对(0.3~10)THz波段范围内太赫兹源波长参数的准确测试,解决了目前多种太赫兹源波长参数准确测试的难题,具有广阔的应用前景。

    基于太赫兹吸收光谱数据处理的混合物成分识别方法

    公开(公告)号:CN104713845B

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201510133780.1

    申请日:2015-03-25

    IPC分类号: G01N21/3581

    摘要: 本发明提出一种基于太赫兹吸收光谱处理的混合物成分识别方法,属于光学测量领域。本发明用于利用太赫兹吸收光谱检测混合物的组分,首先获取混合物样品太赫兹吸收光谱的,在扣除环境噪声、背景噪声,消除随温度变化的水蒸气吸收造成的影响后,获得用于识别的太赫兹吸收光谱,然后调用太赫兹光谱数据库,采用模板匹配和吸收峰比对的方法,依次判断、识别并扣除各样品的太赫兹吸收光谱;判定扣除后的吸收光谱数据,直到检测出混合物所有组分。本发明将实验环境下的太赫兹光谱和普通环境下的太赫兹光谱相结合,可以用于普通环境下的太赫兹光谱识别,为太赫兹光谱识别技术的应用提供了保障。

    太赫兹源波长测量装置及方法

    公开(公告)号:CN105973481A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610531988.3

    申请日:2016-07-07

    IPC分类号: G01J9/02

    CPC分类号: G01J9/0246

    摘要: 本发明公开了一种太赫兹源波长测量装置及方法,属于光学测量与计量技术领域。其特点是,用太赫兹源、太赫兹光谱标定器、太赫兹反射光学系统、太赫兹法珀干涉腔体、太赫兹信号采集探测系统和计算机构建了太赫兹源波长测试装置,实现对(0.3~10)THz波段范围内太赫兹源波长参数的准确测试,解决了目前多种太赫兹源波长参数准确测试的难题,具有广阔的应用前景。

    飞焦级脉冲激光光源
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103441424B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310349523.2

    申请日:2013-08-12

    IPC分类号: H01S5/06 H01S5/0683 H01S3/067

    摘要: 本发明公开了一种飞焦级脉冲激光光源,包括激光器、准直镜、分束镜、监视能量计、起偏器组件、固定衰减器组件、参考能量计、可变衰减器、扩束镜和计算机,激光器发出的光经准直镜后成为平行光,此平行光被分束镜分成两束,其中反射光束被监视能量计接收和探测,计算机根据监视能量计的探测值判断激光器是否稳定出光,透射光束镜经起偏器组件和固定衰减器组件后成为衰减线偏振光,衰减线偏振光通过透过率由计算机控制的可变衰减器衰减到要求的能量值,最后由扩束镜输出。本发明解决了计量测试中模拟远距离漫反射回波信号的难题,所提供的模拟光束具有能量均匀、稳定的特点。

    高精度红外样品材料光谱发射率测量装置及方法

    公开(公告)号:CN104390931A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410625740.4

    申请日:2014-11-07

    IPC分类号: G01N21/3563

    摘要: 本发明提出一种高精度红外样品材料光谱发射率测试装置及方法,采用光谱比对测量法,通过设计光学偶合系统和水冷可变光栏,满足各类不同尺寸样品材料发射率的测试需求,通过对相同波长点多次测量信号叠加运算的方法,实现信号选择放大,有效拟制环境背景的噪音和系统杂散光,提高了测量精度,实现了对样品材料光谱发射率的高精度测试。该方法解决了目前不同尺寸红外样品材料光谱发射率高精度测量难题,具有测量精度高、温度范围大、适合不同尺寸样品材料等优点。本发明不仅能够满足各类红外材料光谱发射率的准确测试,而且对红外目标、红外模拟器光谱发射率以及红外目标光谱辐射亮度的计量测试具有一定的指导意义。

    一种飞焦级纳秒脉冲激光波形处理方法

    公开(公告)号:CN104089709A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410299228.5

    申请日:2014-06-27

    IPC分类号: G01J11/00

    摘要: 本发明提出一种飞焦级纳秒脉冲激光波形处理方法,过标准探测器采集飞焦级标准激光光源输出微焦量级光束能量为10μJ时,不同脉冲宽度的微焦量级光束,得到飞焦级纳秒脉冲激光能量探测装置的系统输入,同时再通过飞焦级纳秒脉冲激光能量探测装置采集飞焦级标准激光光源输出飞焦量级光束能量在要求范围内的,且对应上述脉冲宽度的飞焦量级光束,得到若干个系统输出U,从而得到若干个传递函数,再对这些传递函数对应的各个系数进行平均,得到最终的传递函数G(s),最后使用G(s)复原待测飞焦级脉冲激光光源波形。有效地解决了因飞焦级纳秒脉冲激光能量探测装置传递函数未知而造成的时域波形曲线畸变,而导致的能量等参数测量不准确的问题。

    微弱光信号光谱的快速测试装置及方法

    公开(公告)号:CN104344890B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410625103.7

    申请日:2014-11-07

    IPC分类号: G01J3/28

    摘要: 本发明提出一种微弱光信号光谱的快速测试装置及方法,在分光型光谱测量系统的光源光谱功率分布测试方法的基础上,采用面阵CCD替代原有的线阵CCD,可以对微弱光信号同时完成多次测量,通过对测量结果的处理,可以提高输出信号的强度,同时又去除了随机噪声,实现了微弱光信号光谱功率分布的快速测量。本发明微弱光信号光谱快速测量方法测量速度快,精度高,操作简单,通用性强,为其他类型光谱仪的光谱测试提供了技术支持。