一种测量光学腔双共振温度条件的装置和方法

    公开(公告)号:CN109632128A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811490989.3

    申请日:2018-12-07

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01K11/00

    CPC分类号: G01K11/00

    摘要: 本发明属于光学技术领域,提出了一种测量光学腔双共振温度条件的装置和方法。该装置包括激光源、匹配透镜组、双色镜、功率计、腔锁定回路和探测器,所述激光器发出的基频光经所述匹配透镜组后入射到所述双色镜,经所述双色镜后由光学参量腔的输出镜入射到光学参量腔内;所述光学参量腔的反射光信号被所述腔锁定回路的锁腔探测器探测,所述腔锁定回路用于根据所述光学参量腔的反射光信号对光学参量腔的腔长进行锁定;所述功率计用于所述光学参量腔产生的倍频光的功率,所述探测器用于接收探测所述光学参量腔透射峰信号。本发明具有调节精确、方便、直观等优点,可以广泛应用于光学参量腔应用领域。

    一种双光路光学结构的火焰测温系统的测量方法

    公开(公告)号:CN108731837A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810490194.6

    申请日:2018-05-21

    IPC分类号: G01K11/00

    CPC分类号: G01K11/00

    摘要: 本发明提供一种双光路光学结构的火焰测温系统的测量方法,涉及测量技术领域。火焰发出的一束辐射光分为两束分光,两束分光分别通过红色滤波片和绿色滤波片后合并,CCD摄像机拍摄辐射图片并传送给计算机,计算机对辐射图片滤波处理和红、绿基色分离,利用双色法测温原理公式计算得到火焰温度场。本发明解决了现有技术中单台CCD摄像机双色法测温误差较大的技术问题。本发明有益效果为:双光路光学结构同时获得两个窄带通范围内火焰瞬态的燃烧状况,将两路光线合为一路,避免两路辐射光线分开接收后期图片辐射点位置匹配的处理引起误差,兼顾了火焰燃烧的瞬态性。双光路光学结构可以获得窄带通单色辐射图像,更符合双色法测温原理中波长固定的假设。

    温度测量设备
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107917769A

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201710762809.1

    申请日:2017-08-30

    申请人: 株式会社 东芝

    IPC分类号: G01K11/32

    摘要: 一种温度测量设备,包括:光源,安置在待测对象的期望区域的表面上的第一光波导,与第一光波导的一侧连接的第二光波导,与第一光波导的另一侧连接并且将光从所述光源引导到第一光波导的第三光波导,在光当中透射第一频带中的光的第一滤光器,在光当中透射第二频带中的光的第二滤光器,检测第一频带和第二频带中的每个光强度,以及根据检测到的第一和第二频带中每个光的强度来计算期望区域的温度。

    一种基于混合光抽运的碱金属气室内部温度的精密测量方法

    公开(公告)号:CN106949985A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710338885.X

    申请日:2017-05-15

    IPC分类号: G01K11/00

    CPC分类号: G01K11/00

    摘要: 本发明涉及一种基于混合光抽运的碱金属气室内部温度的精密测量方法,首先,将充有K、Rb原子的碱金属气室加热到较低的启动温度,测得K、Rb原子的激光吸收光谱并通过理论公式进行拟合计算,得到启动温度下K、Rb原子的密度,联立Raoult’s定律,得出启动温度以及启动温度下K、Rb原子的饱和蒸气压,计算K、Rb原子的摩尔分数比;将气室加热至待测温度,由于在SERF态下共振点附近,Rb原子密度很大,吸收十分强烈,通过曲线拟合获得Rb原子密度存在较大的偏差,因此通过光谱吸收法得到K原子的密度,结合K原子的摩尔分数,计算得到待测温度,可应用于基于混合光抽运的原子磁强计、原子自旋陀螺仪等仪器中所采用碱金属气室的内部温度的精确测量。

    一种能够自动判断佩戴位置的测量方法及设备

    公开(公告)号:CN103942456B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201410193253.5

    申请日:2014-05-08

    发明人: 徐艳东 吴卫 王俊

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明公开了一种能够自动判断佩戴位置的测量方法及设备。其中,能够自动判断佩戴位置的测量方法包括如下步骤:采集步骤,采集所述佩戴位置处的至少一组原始参数;分析步骤,对所述原始参数进行数据处理以获取分析参数;以及,判断步骤,根据所述分析参数判断所述佩戴位置。本发明的自动判断佩戴位置的测量方法,通过采集步骤、分析步骤及判断步骤实现了对佩戴位置的自动识别,使得医疗设备特别是便携设备能够自动对不同的佩戴位置进行识别,从而使医疗设备能够对不同佩戴位置的数据进行自动区分,为后期的数据分析处理提供了便利,避免了传统设备佩戴位置单一、需要手动调节或需人工记录佩戴位置等不便。

    一种外覆绝缘材料导体的温度测量方法

    公开(公告)号:CN105973499A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610589807.2

    申请日:2016-07-25

    IPC分类号: G01K11/00

    CPC分类号: G01K11/00

    摘要: 本发明公开了一种外覆绝缘材料导体的温度测量方法,包括:建立导体在热稳态下的传热方程,基于热流密度平衡并忽略导体本体对绝缘层的热辐射建立所述传热方程;测量导体所处的环境空间温度和导体绝缘层外壁的温度,并获取各参数值,通过该传热方程计算获得导体本体的温度。本发明外覆绝缘材料导体的温度测量方法,利用热力学中的能量守恒规律,基于导体在热稳态下热流密度平衡建立传热方程,通过测量导体绝缘层外壁的温度以及导体所处的环境空间温度,实现了间接测量获得导体本体的温度,测量可靠性高。

    一种基于分光成像法的电弧瞬态温度场测试系统

    公开(公告)号:CN105973498A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610444107.4

    申请日:2016-06-20

    IPC分类号: G01K11/00

    CPC分类号: G01K11/00

    摘要: 一种基于分光成像法的电弧瞬态温度场测试系统,属于电弧温度场测试领域。它解决了现有的电弧温度场测试方法不适用于测试开关电器分断电弧的温度场或者获得的温度场准确度低的问题。物镜用于放大电弧光,双面反光棱镜的两个侧面均为反射面,经物镜出射的一部分电弧光经过双面反光棱镜的一个反射面的反射、第一平面反光镜的反射和第一窄带滤光片的透射后,入射至感光元件的一部分感光面,经物镜出射的另一部分电弧光经过双面反光棱镜的另一个反射面的反射、第二平面反光镜的反射和第二窄带滤光片的透射后,入射至感光元件的另一部分感光面,入射至感光元件的两束电弧光的光程相同,感光元件与计算机连接。本发明适用于测试电弧瞬态温度场。

    一种实验用喷口及使用该喷口的灭弧室温度测量装置

    公开(公告)号:CN105841832A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610198942.4

    申请日:2016-04-01

    IPC分类号: G01K7/02 G01K11/00

    CPC分类号: G01K7/02 G01K11/00

    摘要: 本发明涉及一种实验用喷口及使用该喷口的灭弧室温度测量装置,一种灭弧室温度测量装置,包括动端组件、静端组件和安装于动端组件上的喷口,动端组件包括动弧触头和压气缸,静端组件包括静弧触头和静弧触座,喷口包括喷口本体,喷口本体为轴线沿上下方向延伸的筒体结构,喷口本体的筒壁上设置有在使用时供电弧光通过的采光孔,灭弧室温度测量装置还包括光谱仪及将采光孔中的电弧光引至光谱仪中的光纤,喷口内部的电弧光通过采光孔透出,电弧出现时间很短,通过光纤将电弧光引至光谱仪中,可以精确的测量灭弧室在工作过程中喷口内的电弧的温度,与现有技术相比,本温度测量装置测量偏差较小。