本发明公开了一种车载移动水汽同位素观测装置,包括移动车,移动车上设置有主机固定箱体,主机固定箱体上设置有气态水同位素振腔衰荡光谱仪;移动车包括底板,底板上设置有四个第一L型角铁,底板的四个角处分别设置有第一固定杆、第二固定杆、第三固定杆和第四固定杆,所述第一固定杆、第二固定杆的顶端均与第七固定杆相连接,第三固定杆、第四固定杆的顶端均与第八固定杆相连接;移动车上设置有把手。本发明的装置将气态水同位素振腔衰荡光谱仪的分散结构集中于一体,克服了汽车的颠簸易使不同组件连接松动、导致进气出气漏气且对光谱仪折损很大的问题,实现了长期野外大气水汽同位素车载仪器沿线连续测量,并且保证仪器状态良好、测试结果准确。
📄 2019106331706
📂 G01N21_39
👤 云南大学, 西南大学
📅 2019-07-12
本发明公开了一种多组分气体稳定同位素实时在线监测光学系统,包括激光器模块,吸收池模块,温控箱和数据处理模块。本发明结合波长扫描、多通池调节、池内压强、温度以及波长的精确控制,利用单一多通可同时对四种痕量气体浓度和同位素进行实时在线监测,测量过程不需要样品制备。减少了利用平衡探测时单一气体同位素利用双池测量时仪器的数量,克服了使用单一多通池只能测量一种气体同位素的局限性。整个光学系统体积紧凑,操作简单,无需标定,能够实现对四种大气污染气体的稳定同位素丰度和浓度进行同时实时在线监测。该系统集成化程度高,可在危险环境下进行污染气体源汇的实时在线监测。
📄 201610854083X
📂 G01N21_39
👤 曲阜师范大学
📅 2016-09-28
能消除剩余幅度调制的光纤气体检测系统及其检测方法,属于气体检测技术,系统包括驱动模块、DFB半导体激光器、石英音叉气体传感器等。锯齿波驱动的DFB半导体激光器输出的激光在石英音叉气体传感器被气体吸收,吸收后的信号与激光器的锯齿波驱动信号相除,选取吸收强度最大处的驱动电流作为吸收峰处的驱动电流。随后将驱动模块设置成吸收峰处的驱动电流,进行气体浓度检测。为消除外界对激光波长的影响,再次通过上述方法实现激光锁频和气体检测。本发明系统及其检测方法具有抗辐射、抗腐蚀、抗电磁干扰,在有害环境中能安全运行,不受环境的影响,同时消除波长调制中剩余幅度调制影响,提高了系统精度。
📄 2017110011631
📂 G01N21_39
👤 聊城大学
📅 2017-10-24
一种等强度梁式光纤光栅金属表面腐蚀监测装置,属于光纤传感技术领域,包括基座,基座上倾斜设置有支撑杆,支撑杆中间设有销钉孔,支撑杆在销钉孔以上部分为弧形,旋转测试杆中部开设有通孔,旋转测试杆与支撑杆通过销钉铰接,旋转测试杆上端和支撑杆顶端通过拉簧相连接,旋转测试杆下端和待测金属接触;旋转测试杆和支撑杆相对的一侧黏贴有补偿光栅,旋转测试杆的另一侧相对应的位置黏贴有传感光栅,补偿光栅和传感光栅相串联。本发明可满足各种金属表面的长期实时监测、便于安装、装置各部件容易更换、耐腐蚀、成本低、稳定性好、灵敏度和测量范围可调、能够对测量的腐蚀信号进行放大、能够进行温度自补偿、具有较好的经济效益和社会效益。
📄 2021102414340
📂 G01N21_39
👤 燕山大学
📅 2021-03-04
本实用新型公开了一种具有多个空气腔的分布式气体传感器,包括依次连接的信号发生器、激光驱动器、半导体激光器、环形器和光电探测器;所述环形器还连接有用于检测被测气体的气体传感模块,所述气体传感模块至少设置两个且依次连接;所述气体传感模块包括依次耦合的一根单模光纤、一根空芯光纤和一根单模光纤,且单模光纤的端部水平插入空芯光纤的端面上的空气纤芯中;同时每段空芯光纤靠近首尾两端的侧壁位置处设置有直达内部空气纤芯的被测气体入口和被测气体出口,且被测气体出口与气体收集模块相连;本实用新型可以实现同一空间下,不同点位气体浓度的同时测量,检测范围广,响应时间快,同时为原位测量,减少外界环境的干扰。
📄 2023226336653
📂 G01N21_39
👤 燕山大学
📅 2023-09-27
本发明公开了基于工业大数据的环境污染智能评估监测平台,涉及数据管理技术领域,通过衰减异常特征获取模块分析回波信号的衰减特性,角度偏移特征获取模块计算大气折射对激光传播路径的影响,测量精度计算模块利用数据预测模型评估污染物测量精度,并在测量误差修正模块中动态调整激光功率和发射角度,提高测量精度;该技术能够有效降低气象条件对激光雷达测量的干扰,提高污染物浓度监测的准确性和稳定性,为环境污染监测提供更可靠的数据支持。
📄 2025102512676
📂 G01N21_39
👤 济宁景泽信息科技有限公司
📅 2025-03-04
本发明涉及光电信号技术领域,公开了基于激光外差光谱仪的单边带光谱测量方法,包括:采用三束激光作为本振光;配置声光调制器,实现三束所述本振光的光强相等,且相邻所述本振光的频率间隔相等;将三束所述本振光与预配置信号光进行拍频;配三个与所述本振光对应的滤波器,获取三束所述本振光的信号光能量分布;对所述滤波器的中心频率和带宽按照预设配置方法进行设置,配合声光调制器的设置,使得激光外差光谱仪的仪器函数为单独的滤波器线型,这样可以提高激光外差系统的光谱分辨率,且消除双边带带宽而产生的双峰信号。
📄 2024106245966
📂 G01N21_39
👤 合肥大学
📅 2024-05-20
本实用新型涉及水体光学辐射,具体的说是一种水体光学辐射传输模拟装置,包括;模拟箱,模拟箱下内壁固定连接有接收传感器和排水方管,模拟箱上端固定连接有移动架,移动架上端固定连接有脉冲发射器,排水方管侧端开设有排水方孔,通过稳定进给组件可以稳定精确驱动调节组件移动,调节组件调节排水方孔的排水高度,控制模拟箱内水深,调节完成可向模拟箱内注水,注水完成后,通过水位显示机构可以查看实时水位,启动移动架可以移动脉冲发射器至发射位置,启动脉冲发射器射出脉冲激光,由接收传感器接收计算光线吸收率和散射率,完成模拟试验;解决了现有水体光学辐射传输模拟装置存在的水深控制不精确,调节过程麻烦,实验数据准确性低的问题。
📄 2024218913808
📂 G01N21_39
👤 南京信息工程大学
📅 2024-08-06
本发明公开了一种基于扫频技术的分布式光纤气体检测装置及方法,包括第一激光器、第一隔离器、第一耦合器、声光调制器、传感光纤、第二掺铒光纤放大器、第二激光器第二耦合器、扰偏器、第三耦合器、第四耦合器、第五耦合器、第一光电探测器、第二光电探测器、脉冲发生器,通过扫频技术,将传感光纤上每一个检测点进行多次扫描,实现死区的有效抑制。探测脉冲信号在传感光纤中产生背向瑞利散射信号,通过检测反射的瑞利散射信号相位信息,得到传感光纤沿线上气体的浓度和成分信息。本发明方法简单,可以实现高精度的气体浓度信息的检测,而且对多种气体检测具有相同的适用性。
📄 2019106960036
📂 G01N21_39
👤 盐城工学院
📅 2019-07-30
本发明公开了一种基于深度学习的偏振增强型气体识别探测方法、装置,该方法包括获取超连续谱激光信号,并通过准直分光耦合出两路信号;对光谱信号进行气体的吸收处理,得到气体吸收后的光谱信号,将其与标准的光源光谱对照信号作对比,获得气体吸收特征光谱;利用超连续谱激光信号深度学习模块对光谱谐波信号图谱进行训练,并结合电控偏振片和锗基二维光谱探测器完成信号重构,利用偏振增强的气体光谱指纹信号的智能识别终端绘制气体吸收的光谱信号图谱,完成气体成分和浓度的识别。本发明提高了多气体识别精度,气体浓度识别的下限能够达到ppb级别。
📄 2024102568906
📂 G01N21_39
👤 南京信息工程大学
📅 2024-03-07
本发明公开了一种非线性光学泵浦探测装置。本发明可以实现同时测量简并和非简并非线性吸收截面谱。测量过程自动化,测量过程高效、快速。本发明中工作波段为380nm至近红外1064nm,能实现超连续宽光谱的非线性性能测量。采用了较大入瞳直径的变焦光学系统作为微弱信号采集镜头,能有效的将微弱信号在背景噪声中提取出来,同时此变焦光学系统轴上像点均方根直径100微米至150微米,轴上像点发散角2α为30.6度,很好的匹配光纤耦合条件,提高空间光耦合进光纤的耦合效率。系统测量灵敏度大大提高。
📄 2020101273196
📂 G01N21_39
👤 合肥智慧龙机械设计有限公司
📅 2020-02-28
本发明属于PM2.5浓度检测技术领域,且公开了一种PM2.5浓度检测装置,包括检测箱和检测组件,所述检测箱内壁的顶部安装有进风箱,所述进风箱的左右两侧依次安装有风机一和风机二,所述进风箱的顶部固定连接有过风管,所述检测箱的顶部压合安装有盖板,所述盖板的顶部固定安装有套筒,所述套筒的顶部活动插接有限位柱。本装置通过导风块内壁的四分之一圆弧槽对进入进风箱内腔的空气进行引导,经过交融的空气内部的PM2.5分布更加均匀,通过收缩槽内壁的倒圆台设计缩小空气的流通截面积,使向上流动的空气分子更加紧挨在一起,进一步加强交融空气接触程度和均匀性,从而使经过检测组件检测的PM2.5浓度最大程度避免失真,提高装置检测的精度。
📄 202310496190X
📂 G01N21_39
👤 合肥净龙环保科技有限公司
📅 2023-05-05