测量六氟化硫分解气体中二氧化硫浓度的装置及方法

    公开(公告)号:CN106885785A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710001105.2

    申请日:2017-01-03

    CPC classification number: G01N21/39 G01N21/59

    Abstract: 测量六氟化硫分解气体中二氧化硫浓度的装置及方法。属于光电技术检测领域。为了解决在六氟化硫分解气体测量时,测得的六氟化硫分解气体中二氧化硫气体浓度的精度低的问题。本发明的4055cm‑1激光器发出的激光经过第一聚光镜透射后射入样品池内,样品池的出射光经过第二聚光镜透射后射入光谱仪的入射狭缝中,样品池内充有待测六氟化硫分解气体。有益效果为测得的六氟化硫分解气体中二氧化硫气体浓度的精度较高;成本低,可靠性高,测量六氟化硫分解气体中二氧化硫浓度的方法简便,易操作,而且可以实时监测。适用于测量六氟化硫分解气体中二氧化硫的浓度。

    一种光谱仪精确测量硫化氢气体浓度的方法

    公开(公告)号:CN108548787B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201810320275.1

    申请日:2018-04-11

    Abstract: 本发明涉及一种双波长窄脉宽精确测量硫化氢气体浓度的方法,包括如下步骤:一束泵浦光入射至第一谐振腔,形成第一检测激光;另一束泵浦光入射至第二谐振腔,形成第二检测激光;第一、第二检测激光直接传输到样品池(22),在所述样品池(22)内多次反射后,从所述样品池(22)的光出射口(23)射出,经可调会聚透镜(24)会聚到吸收光谱仪(25)中,所述光谱仪(25)把接收的光信号转化为电信号传递给计算机(26),计算机(26)通过分析计算第一检测激光的测量值N1和第二检测激光的测量值N2,获得精确的气体浓度值N。本发明通过采用双波长进行测量,相互作为参考标准进行脉宽校对,获得了精确的测量结果,满足了高精度下硫化氢气体的检测。

    一种探测器精确测量硫化氢气体浓度的方法

    公开(公告)号:CN108872099A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810320898.9

    申请日:2018-04-11

    CPC classification number: G01N21/314

    Abstract: 本发明涉及一种双波长窄脉宽精确测量硫化氢气体浓度的方法,包括如下步骤:一束泵浦光入射至第一谐振腔,形成第一检测激光;另一束泵浦光入射至第二谐振腔,形成第二检测激光;第一、第二检测激光直接传输到样品池(22),在所述样品池(22)内多次反射后,从所述样品池(22)的光出射口(23)射出,经可调会聚透镜(24)会聚到探测器(25)中,所述探测器(25)把接收的光信号转化为电信号传递给数据采集卡(26),计算机(27)从所述数据采集卡(26)读取数据,通过分析计算获得精确的气体浓度值N。本发明通过采用双波长进行测量,相互作为参考标准进行脉宽校对,获得了精确的测量结果,满足了高精度下硫化氢气体的检测。

    一种基于干涉谱游标效应和环形腔衰荡光谱技术的温度传感器

    公开(公告)号:CN107990996B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201711070395.2

    申请日:2017-11-03

    Abstract: 本发明涉及一种基于干涉谱游标效应和环形腔衰荡光谱技术的温度传感器,沿光路方向依次包括:DFB光纤激光器、偏振器、电光调制器、隔离器、FP腔、衰荡环路、光电探测器;所述衰荡环路沿光路方向依次包括:第一耦合器、第二耦合器、Sagnac干涉环、环形器、平顶光栅、EDFA放大器、第三耦合器;光源发出的连续光经所述偏振器和所述电光调制器后变为脉冲光,所述脉冲光经所述FP腔反射后,由所述第一耦合器的10%的输入端进入所述衰荡环路,所述脉冲光在所述衰荡环路内每循环一周,其部分能量由所述第三耦合器的1%输出,所述光电探测器将其转化为电压信号,由示波器显示。基于干涉谱游标效应和环形腔衰荡光谱技术的温度传感器灵敏度提高几十倍。

    一种光谱仪精确测量硫化氢气体浓度的方法

    公开(公告)号:CN108548787A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810320275.1

    申请日:2018-04-11

    CPC classification number: G01N21/31 H01S3/0816 H01S3/10061 H01S3/1062

    Abstract: 本发明涉及一种双波长窄脉宽精确测量硫化氢气体浓度的方法,包括如下步骤:一束泵浦光入射至第一谐振腔,形成第一检测激光;另一束泵浦光入射至第二谐振腔,形成第二检测激光;第一、第二检测激光直接传输到样品池(22),在所述样品池(22)内多次反射后,从所述样品池(22)的光出射口(23)射出,经可调会聚透镜(24)会聚到吸收光谱仪(25)中,所述光谱仪(25)把接收的光信号转化为电信号传递给计算机(26),计算机(26)通过分析计算第一检测激光的测量值N1和第二检测激光的测量值N2,获得精确的气体浓度值N。本发明通过采用双波长进行测量,相互作为参考标准进行脉宽校对,获得了精确的测量结果,满足了高精度下硫化氢气体的检测。

    一种基于Sagnac环与FP腔串联的示波器探测温度传感器

    公开(公告)号:CN107817063B

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201710996912.2

    申请日:2017-10-20

    Abstract: 本发明涉及一种基于Sagnac环与FP腔串联的示波器探测温度传感器,包括:第一耦合器,隔离器,第二耦合器,Sagnac环,环形器,FP腔,第三耦合器,平顶光栅,衰减器;所述第一耦合器与所述隔离器、第二耦合器、Sagnac环入口相连,所述Sagnac环出口与所述第二耦合器第二入口相连,所述第二耦合器第二出口与所述环形器、所述FP腔入口相连,所述FP腔出口与所述环形器第二入口相连,所述环形器第二出口与所述第三耦合器、所述平顶光栅、所述衰减器相连,所述衰减器通过光电探测器与示波器相连。本发明利用游标效应,基于Sagnac环与FP腔级联结构的温度传感器比基于单个Sagnac环结构的温度传感器灵敏度提高几十倍。

    一种基于Sagnac环与FP腔并联的示波器探测温度传感器

    公开(公告)号:CN107817062B

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201710982658.0

    申请日:2017-10-20

    Abstract: 本发明涉及一种基于Sagnac环与FP腔并联的示波器探测温度传感器,包括:第一耦合器,隔离器,第二耦合器,FP腔,衰减器,第三耦合器,Sagnac环,第四耦合器,平顶光栅;第一耦合器与隔离器、第二耦合器第一入口相连,第二耦合器第一出口部分与FP腔入口相连,一部分通过衰减器、第三耦合器与Sagnac环相连,第二耦合器第二入口一部分与FP腔出口相连,一部分与衰减器相连,第二耦合器的第二出口与第四耦合器的第一入口相连,第四耦合器的第一出口与平顶光栅的入口相连,平顶光栅的出口与第四耦合器的第二入口相连,第四耦合器的第二出口与光电探测器和示波器相连。利用游标效应,基于Sagnac环与FP腔并联结构温度传感器比单个Sagnac环结构的温度传感器灵敏度提高几十倍。

    一种多重脉宽压缩固体激光系统

    公开(公告)号:CN107946889A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711180668.9

    申请日:2017-11-23

    CPC classification number: H01S3/094038 H01S3/08

    Abstract: 本发明涉及一种多重脉宽压缩固体激光系统,包括:第一激光泵浦装置(1-1)、第二激光泵浦装置(1-2)、输入镜(2-1)、输出镜(2-2)、激光晶体(2-3)、全反射镜(2-4)、选模装置(2-5);第一脉宽压缩装置(3-1)、第二脉宽压缩装置(3-2)、第三脉宽压缩装置(3-3)以及第四脉宽压缩装置(3-4)。计算机控制系统(4-2),所述示波器(4-1)将光学信号转换成电学信号后输入计算机控制系统(4-2),计算机控制系统(4-2)根据该电学信号形成第一控制信号对所述第一脉宽压缩装置(3-1)、形成第二控制信号对第二脉宽压缩装置、形成第三控制信号对第三脉宽压缩装置(3-3)以及形成第四控制信号对第四脉宽压缩装置(3-4)进行自动调节,从而获得皮米级脉宽激光输出。

    一种基于Sagnac干涉和环形腔衰荡光谱技术的温度传感器

    公开(公告)号:CN107806944A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201711069279.9

    申请日:2017-11-03

    CPC classification number: G01K11/32

    Abstract: 本发明涉及一种基于Sagnac干涉和环形腔衰荡光谱技术的温度传感器,沿光路方向依次包括:DFB光纤激光器、偏振器、电光调制器、隔离器、衰荡环路、光电探测器;所述衰荡环路沿光路方向依次包括:第一耦合器、第二耦合器、Sagnac干涉环、环形器、滤波器、EDFA放大器、第三耦合器;经过所述电光调制器产生的脉冲光经所述隔离器后,由所述第一耦合器的1%的输入端进入所述衰荡环路,所述脉冲光在环形腔内每循环一周,部分能量由所述第三耦合器的1%端输出,所述光电探测器将其转化为电压信号,由示波器显示。基于Sagnac干涉和环形腔衰荡光谱技术的温度传感器灵敏度提高几十倍。

    一种探测器精确测量二氧化硫气体浓度的方法

    公开(公告)号:CN108562551B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201810320908.9

    申请日:2018-04-11

    Abstract: 本发明涉及一种双波长窄脉宽精确测量二氧化硫气体浓度的方法,包括如下步骤:一束泵浦光入射至第一谐振腔,形成第一检测激光;另一束泵浦光入射至第二谐振腔,形成第二检测激光;第一、第二检测激光直接传输到样品池(22),在所述样品池(22)内多次反射后,从所述样品池(22)的光出射口(23)射出,经可调会聚透镜(24)会聚到探测器(25)中,所述探测器(25)把接收的光信号转化为电信号传递给数据采集卡,计算机(26)从所述数据采集卡读取数据,通过分析计算获得精确的气体浓度值N。本发明通过采用双波长进行测量,相互作为参考标准进行脉宽校对,获得了精确的测量结果,满足了高精度下二氧化硫气体的检测。

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