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公开(公告)号:CN110389122A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910828193.2
申请日:2019-09-03
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种基于超材料的荧光增强型全光纤氢气传感器,包括光纤,所述光纤的一端为光纤探头,光纤的另一端设置光源和探测器;所述光纤探头的端面为具有倾斜角度的端面,光纤探头的端面上设置结构周期性布置的超材料层,所述超材料层上设置荧光探针;所述光纤探头侧面设置由氢敏材料制成的氢敏层;所述氢敏层膨胀后,拉伸超材料层从而改变超材料的周期。采用本发明的一种基于超材料的荧光增强型全光纤氢气传感器,采用超材料共振耦合方式,可以得到很高的检测灵敏度;与光纤集成,采用光纤传输光学信号,体积小,可满足不同场所的氢气检测需求。
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公开(公告)号:CN105266791B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201510882084.0
申请日:2015-12-04
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: A61B5/026
Abstract: 本发明公开了一种基于全新软件相关器的近红外扩散相关谱仪,时间分辨率可以灵活设置,实现低至1ms的时间分辨;延迟时间以及延迟时间的个数也可以灵活设置。当延迟时间的个数较少时,采用W.B.Baker等提出的用于血流量测量的修正比尔‑朗伯定律[8]。当延迟时间的个数较多时,采用理论拟合的方法获得生物组织血流量;采用多个计数器,很容易扩展为多通道近红外扩散相关谱仪。因此本发明提供了一种快速,便宜以及灵活的近红外扩散相关谱仪。
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公开(公告)号:CN107421915A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710805657.9
申请日:2017-09-08
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G01N21/552 , G01N21/3586 , G01N21/01
CPC classification number: G01N21/3586 , G01N21/552 , G01N21/01 , G01N2021/3595 , G01N2201/063
Abstract: 本发明公开了一种基于太赫兹时域衰减全反射光谱的活细胞实时监测实验方法和装置,利用太赫兹衰减全反射倏逝波的穿透深度与细胞层厚度匹配的特点,利用双ATR棱镜进行太赫兹时域衰减全反射测量,通过太赫兹时域光谱技术直接获得细胞在太赫兹波段的时域电场和复数介电常数(或复数折射率),可实现对整个细胞内部生理变化过程的实时监测,避免了传统透射式和反射式太赫兹光谱易受极性液体高吸收率影响的局限,也避免了传统细胞生物学方法需要对细胞染色和侵入的缺点;本发明光学系统集成度高,保证太赫兹光路的准确性,省去了实验中光学元件的调节,可方便地实现整个光谱系统的便携和移动,很适合在细胞生物学实验室内使用。
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公开(公告)号:CN105509817B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201610068574.1
申请日:2016-02-01
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本发明涉及测试领域,尤其是涉及一种太赫兹波多普勒干涉测量仪及方法。本发明针对现有技术存在的问题,提出了一种干涉测量仪及方法。本发明包括参考光调节装置、目标探测装置及数据处理装置等,其通过THz滤波器对THz波分束器处理后的干涉信号滤波,并将滤波后的干涉信号通过THz波探测器探测;然后通过示波器记录THz波探测器输出的信号,最后通过处理器对示波器获取数据进行分析处理,得到目标靶相对干涉仪运动的距离与速度。本发明采用的太赫兹波波长比烟尘颗粒要大,因此对烟尘具有较好的穿透性。与微波相比太赫兹波波长较短,因此具有位移分辨率高的优点。另外,干涉条纹频率较低,可有效降低所需探头及示波器的带宽。
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公开(公告)号:CN104458646B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410823627.7
申请日:2014-12-26
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G01N21/3586 , G01J11/00
Abstract: 发明针对现有技术存在的问题,提供一种高速多幅太赫兹时域光谱成像仪,通过将飞秒激光脉冲分割,各个脉冲之间具有一定的时间延迟。然后将此序列分为两路,一路用于产生太赫兹脉冲序列,另一路通过倾斜前沿脉冲光产生装置,产生具有前沿倾斜的探测光脉冲,实现对太赫兹脉冲的单次瞬态测量;结合信号采集及处理模块,对各个探测脉冲进行成像,就可以获得多个太赫兹脉冲序列的各个子脉冲的波形信息。本发明通过飞秒脉冲激光器、负啁啾脉冲光产生装置、分光延迟装置、太赫兹产生装置、倾斜前沿脉冲光产生装置、电光效应晶体、信号采集及处理模块完成太赫兹脉冲序列的多个子脉冲波形信息的测量。
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公开(公告)号:CN105841814A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610319289.2
申请日:2016-05-13
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本发明提供的一种太赫兹多脉冲瞬态时域光谱仪,针对现有技术的时域光谱仪不能实现对太赫兹探测脉冲进行连续多次的瞬态测量的技术问题,本发明的光谱仪,飞秒激光产生模块产生的飞秒激光传输至分光延迟模块,产生第一飞秒脉冲序列和第二飞秒脉冲序列,第一飞秒脉冲序列经倾斜前沿脉冲序列产生模块处理后产生倾斜前沿脉冲序列,第二飞秒脉冲序列经太赫兹脉冲序列产生模块处理后产生太赫兹脉冲序列。倾斜前沿脉冲在脉冲调制模块内被太赫兹脉冲序列调制后传输至光谱获取模块,由光谱获取模块获取调制后的倾斜前沿脉冲序列所携带的太赫兹脉冲序列的波形信息,即可实现太赫兹多脉冲瞬态时域光谱的测量。
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公开(公告)号:CN104457989A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410815227.1
申请日:2014-12-24
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G01J3/28
Abstract: 本发明属于太赫兹成像研究技术领域,尤其是涉及一种非扫描超衍射分辨太赫兹显微仪。本发明针对现有技术存在的问题,提供一种非扫描超衍射分辨太赫兹显微仪,通过编码激光产生模块产生的编码激光信号照射到太赫兹空间调制模块时,太赫兹源模块产生太赫兹波透不过或者透过太赫兹空间调制模块,对被测样本信息进行处理,还原被测样本图像。本发明包括编码激光产生模块、太赫兹空间调制模块、太赫兹源模块、太赫兹图像处理模块,通过编码激光产生模块产生编码激光信号对太赫兹波信号进行调制,携带被测样本信息太赫兹波通过太赫兹探测器后传输给处理器进行处理,还原被测样本图像。
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公开(公告)号:CN102998668A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210513346.2
申请日:2012-12-05
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本发明涉及水下探测目标成像系统研究技术领域,尤其是一种去除水面波浪导致水下探测探测目标成像畸变的还原方法及装置。本发明所要解决的技术问题是:为了解决水面波浪导致水下探测目标成像系统目标成像严重畸变的问题,提高采集信号装置适用范围,本发明提出了同时探测和记录水下探测探测目标和水面波浪波形的去除水面波浪导致水下探测目标成像畸变的还原方法及装置。本发明提出的还原算法,通过点A、B反推计算目标点C,再由目标点C经过虚拟无波浪水面点D算出无波浪水面时C点在像平面oxy上的成像点E实现去除水面波浪导致水下探测目标成像系统成像畸变的目的。本发明适用于对水下探测目标成像还原处理领域。
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公开(公告)号:CN111707366B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202010718068.9
申请日:2020-07-23
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本发明公开了基于光纤多普勒干涉的实时高精度延时传感装置及方法,涉及太赫兹时域光谱成像技术领域,解决了目前光纤多普勒位移干涉仪需要后期数据处理才能实现传感,无法提供实时在线测量以及无法在延迟线工作时同时使用的问题,其技术方案要点是:包括光纤耦合激光芯片、光纤分束器、光纤偏振合束器、三端口光纤环形器、目标光纤延迟线、光纤偏振分束器、光纤合束器、光纤耦合光电探测器、延时信号实时处理板卡、多根单轴传输保偏光纤、多根双轴传输保偏光纤,能够实现旋转光学延迟线延时量的直接在线测量,同时提高旋转延迟线延迟定位精度低,为高速光纤延迟线的高精度太赫兹时域信号高速采样以及普通光纤延迟线的延迟精度标定提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN109030463B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN201811104992.7
申请日:2018-09-21
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种单次多点同时测量的激光诱导击穿光谱系统及测量方法,该系统包括:激光激发与收集子系统,用于输出激光脉冲并将激光脉冲聚焦成线光斑,收集样品光斑位置产生的等离子体发光并成像到光纤传输与分光子系统;光纤传输与分光子系统,用于对等离子体发光像进行传输并将不同波长的光散开;数据采集与处理子系统,用于将等离子体发光像呈现出来并分析不同位置等离子体发光光谱;电路控制子系统,用于向激光激发与收集子系统和数据采集与处理子系统发送控制信号,以控制各个子系统之间的时间同步。本发明不仅增大了样品测量空间范围,提高了诊断效率,而且缩短了样品测量
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