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公开(公告)号:CN104132911A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410380325.7
申请日:2014-08-04
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 安徽蓝盾光电子股份有限公司
IPC: G01N21/39
Abstract: 本发明公开一种开放式长光程CO和CH4监测仪器,包括主机箱和开放式长光程系统,主机箱里还设有中心波长2334nm的DFB半导体红外激光器以及相应的激光器电流控制和温度控制电路、信号发生电路,还设置有离轴抛物面镜和光电探测器;信号发生电路产生的调制信号作用于激光器电流控制和和温度控制电路调谐DFB近红外半导体激光器产生中心波长为2344nm的激光,用于扫描CO和CH4吸收光谱,激光直射到开放式长光程光路中并被角反射镜反射沿原光路返回到达光电探测器,获得CO和CH4气体吸收光谱,光谱信号被收集并依据多光谱拟合算法计算反演出CO和CH4气体的柱浓度,在上位机上显示管理。
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公开(公告)号:CN119534093A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411576203.5
申请日:2024-11-06
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种星壤传送与加热提取装置,包括密封驱动模块、工位转换模块和框架模块,所述框架模块包括框架、炉膛和料斗,所述工位转换模块包括工位转换驱动组件、U型架组件、样品组件,所述样品组件包括样品座、与样品座连接的样品托、端面密封组件,其中,所述样品托上集成有加热片和温度传感器,所述样品托在框架中水平移动,具有右端接样位、左端密封位和位于中间的转动位,所述样品托在密封位时伸入炉膛中且端面密封组件与炉膛密封配合,且在所述密封位,所述样品托中的加热片根据设定控制条件加热样品,所述样品中的挥发成分由管路输送至外部检测设备。本结构合理紧凑,具有弃样功能,能够不停歇连续工作。
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公开(公告)号:CN119534064A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411576837.0
申请日:2024-11-06
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种低含水率及H同位素已知的模拟月壤制备系统,包括:标准水源样品管、汽化管路、样品室、真空管路、干燥氮气管路,所述标准水源样品管通过汽化管路与样品室的进气侧相连,所述样品室的出气侧与真空管路相连,用于抽真空至设定真空度,所述汽化管路包括温度受控的缓冲腔室、第一管路、混合腔室、第二管路,用于抑制低真空并抑制H同位素分馏;所述样品室的进气侧设有压力计一和所述样品室的出气侧设有压力计二,其中,当监测样品室进气侧和出气侧的管道压力稳定后,判定汽壤结合过程结束。本发明能够制备低含水率且H同位素已知的模拟月壤。
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公开(公告)号:CN118090698A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410076204.7
申请日:2024-01-18
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种腔增强拉曼光谱收集的多气体检测方法及装置,方法包括通过第一和第二凹面反射镜构成反射腔;激光光源发出的激光经过第一准直镜进行准直后进入反射腔进行多次反射,并在反射腔中心处激发痕量气体拉曼散射光;将拉曼散射光分为x、y和z方向;通过两个光收集装置分别收集x和z方向的拉曼散射光;将收集的拉曼散射光通过第二准直镜进行准直,然后依次通过窄带滤光片和会聚镜进入再进入拉曼光谱探测器。装置包括激光光源模块、多次反射腔模块、多角度拉曼散射光收集模块和拉曼光谱探测模块。本发明的腔增强拉曼光谱收集的多气体检测方法及装置,具有能够提高拉曼光谱的收集效率、进而提高腔增强拉曼光谱对痕量气体的探测灵敏度和探测效率等优点。
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公开(公告)号:CN110658159B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201810720907.3
申请日:2018-06-29
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G01N21/39
Abstract: 本发明公开了一种波长调制气体浓度反演方法,包括下述步骤:(1)将相互正交的参考信号与探测信号相乘,并进行低通滤波后获得吸收光谱的相互正交的一组1f解调信号X1f、Y1f;(2)根据1f解调信号X1f、Y1f获得1f信号的幅角θ1f;(3)根据幅角θ1f获得被测气体浓度。本发明利用正交相位解调的1f信号X1f、Y1f,通过测量平面矢量(X1f,Y1f)幅角θ1f反演气体浓度,有效的屏蔽了光强抖动等噪声对气体浓度探测的影响,实现气体浓度的高灵敏度探测。
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公开(公告)号:CN112432914A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011352894.2
申请日:2020-11-26
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G01N21/35
Abstract: 本发明公开了一种基于信号光窄带放大技术的被动红外激光外差探测装置,包括:激光器、激光器温控、激光器电控、光纤分束器、光纤合束器、光学标准具、光电探测器、高精度太阳跟踪仪、小型光纤准直器、光调制器、半导体光放大器、高速光电探测器、射频处理模块、数字锁相放大器、高速数据采集卡、光谱处理与信号发生系统。本发明通过利用光放大器对太阳光功率进行放大,能在保证系统小型化的同时,实现整层大气吸收光谱的高分辨率及高信噪比测量,从而提高高光谱分辨率激光外差探测时外差信号信噪比。
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公开(公告)号:CN105548073B
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201510997786.3
申请日:2015-12-24
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G01N21/39
Abstract: 本发明目的在于提供一种应用于波长调制吸收光谱探测的简易解调方法,通过先采样再运算的方式解调光谱信号,采样率为调制频率的4倍、8倍,通过简单的差值运算获得解调的光谱信号。在硬件成本与复杂度受限条件下,实现波长调制吸收光谱解调,由探测器接收的调制光强信号获得目标气体吸收光谱。本发明无需复杂的模拟解调硬件电路,也不需要远高于调制频率的数字采样芯片,方法实现简单,硬件成本与复杂度低,并且能够实现较高的吸收检测精度,尤其适用于低成本小型化吸收光谱探测。
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公开(公告)号:CN104596987A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510056466.8
申请日:2015-02-03
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G01N21/39
Abstract: 本发明公开了一种基于中红外光谱的长光程开放光路结合波长调制技术的痕量气体探测方法和装置,探测装置主要采用连续波量子级联激光器(CW-QCL)、激光器驱动与控制单元、平面反射镜、分束镜、可见光激光器、参考气体池、碲镉汞(MCT)探测器、离轴抛物面镜、角反射器、数字锁相放大器和计算机。本发明以中红外连续波量子级联激光器(CW-QCL)作为光源,长光程开放光路和波长调制技术相结合,实现对多组分痕量气体的高灵敏探测。
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公开(公告)号:CN119574192A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411842364.4
申请日:2024-12-13
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种月壤钻探采样和弃样一体化装置,包括支撑架、工位转换模块、取土模块、钻土模块、弃样和加热模块、以及密封盒,所述工位转换模块设置在支撑架上,包括传动法兰和法兰转动组件,所述取土模块和钻土模块二者在传动法兰的外周周向间隔布置,所述取土模块包括取土器和取土动作组件,所述钻土模块包括钻头和钻土动作组件,取土动作组件和钻土动作组件固连至传动法兰的端部且二者集成于密封盒中,所述弃样和加热模块包括侧立的弃样板、加热炉和接样盘,所述取土器能够与弃样板抵压配合,用于取土器弃样或在接样盘上方弃样,所述取土器能够插入加热炉的腔体中,用于月壤加热取汽。本装置提高了钻土取土工作效率且结构简单。
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公开(公告)号:CN116499980B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202310557776.2
申请日:2023-05-17
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种月壤水冰含量及氢氧同位素标定及测量系统,标定系统包括水样定量进样装置、光谱测量装置、上位机,水样定量进样装置产生标准水汽输送至光谱测量装置进行测量,测量数据传输至上位机,上位机基于光谱测量数据和压力数据得到水汽压强与水量的对应关系、水量效应对氢氧同位素含量值光谱测量结果的影响关系;测量系统包括标定系统和月壤水冰处理装置,月壤水冰处理装置使月壤样品中水冰形成水汽样品输送至标定系统的光谱测量装置进行测量,测量结果传输至上位机,上位机基于各种关系,得到的水汽样品的水量数据和水汽样品中准确的氢氧同位素含量值。本发明能够得到水(56)对比文件杨刚;陈家金;王贵师;谈图;高晓明;程刚.用于CH_4碳同位素测量装置中温压系统的设计.煤炭技术.2018,(08),全文.臧益鹏;聂伟;许振宇;彭于权;阚瑞峰.基于可调谐二极管激光吸收光谱的痕量水汽测量.光学学报.2018,(11),全文.刘文茹;彭新华;沈业杰;陈效民.激光同位素分析仪测定液态水的氢氧同位素及其光谱污染修正.生态学杂志.2013,(05),全文.顾小琴;庞洪喜;李亚举;张王滨;王佳佳.光腔衰荡光谱技术测定大气水汽稳定同位素校正方法研究.光谱学与光谱分析.2019,(06),全文.马明;陈圣波;路鹏;肖扬;杨倩.模拟月壤发射率光谱测量实验及精度评定.光谱学与光谱分析.2018,(09),全文.
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