一种聚光倍率测试装置
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103175675A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201110451178.4

    申请日:2011-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种聚光倍率测试装置,包括:光源、扩束系统、斩波器、聚光透镜、硅光电池、信号采集系统、信号处理系统、步进电机、导轨、底座等。导轨,步进电机位于底座上,光源、扩束系统、斩波器、聚光透镜、硅光电池位于导轨上,步进电机通过导轨调节聚光透镜和硅光电池水平位置,硅光电池与信号采集系统连接,信号采集系统与信号处理系统连接。该装置由光源发出光束,通过斩波器、扩束系统、聚光透镜、硅光电池扫描采集信号并转变为电信号输出到信号采集系统,通过信号采集系统将信号传送到信号处理系统,由信号处理系统处理数据,经PC机输出结果。

    一种非接触式LED结温测试方法及装置

    公开(公告)号:CN103175624A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201110451153.4

    申请日:2011-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种非接触式LED结温测试方法及装置。测试方法为:将LED阵列放入恒温箱中,使用恒流源驱动LED阵列发光,调节恒温箱设定温度,通过载有成像镜头的CMOS工业相机采集所设定不同温度下LED阵列的图像,并将图像传送给PC机,利用LabVIEW软件对采集到的图像进行图像处理和相对辐射强度计算得到对应温度的LED相对辐射强度,经拟合,定标得到LED结温与相对辐射强度的分布关系。将该关系应用于非接触式LED结温测试装置,包括:载有成像镜头的CMOS工业相机和图像处理系统,该装置通过采集发光LED的图像,经图像处理系统处理以及定标关系,即可获得LED结温。该测试方法及装置不需要接触被测LED的引脚,快速准确,简单方便。

    一种基于光谱吸收的水质色度检测方法

    公开(公告)号:CN102156102B

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201110048924.5

    申请日:2011-03-01

    Abstract: 本发明提出一种基于光谱吸收的水质色度检测方法。该方法以光学纯水作为基本的参照物,将装水样的吸收池和装光学纯水的吸收池分别置于测试光路中,测出相应的透过率,两者之比作为水样的光谱透过率。按色度学方法计算三刺激值,再计算水样与光学纯水的色差,此色差值就作为水样与光学纯水颜色差异的量化值。通过对系列铂钴标准溶液的实际测量,建立色差值与标准法中的色度值之间的关系。由于色差值是相对光学纯水的,与铂钴标准溶液的色调无关,所以这种方法可应用于任意实际水体的色度测量。本方法不仅能得到与现行标准方法一致的结果,而且可以避免人的主观判断对测量结果的影响,适应性更广,也更加科学合理。

    基于步进电机控制的腐蚀制备双锥形光纤的方法及装置

    公开(公告)号:CN102126835A

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN201010552983.1

    申请日:2010-11-22

    Abstract: 基于步进电机控制的腐蚀制备双锥形光纤的方法,包括以下步骤:将光纤的裸露段插入腐蚀槽的左臂,让光纤另一端穿过U型槽底部从右臂伸出;向腐蚀槽左臂内依次注入高密度非腐蚀液体、腐蚀液体和油封液体,向腐蚀槽右臂内注入水,保持两边液体压力平衡;进入腐蚀过程得到双锥形光纤。通过改变电机转速和方向,从而控制锥形的结构参数。本发明具有系统稳定,重复性好,结构和操作简单,光纤锥形精确可控,锥腰均匀及长度可控等优点。

    一种基于微透镜阵列的大功率LED吸顶灯

    公开(公告)号:CN104421775B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201310378573.3

    申请日:2013-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于微透镜阵列的大功率LED吸顶灯,包括灯具外壳、光源模块、驱动电源、散热系统;灯具外壳包括底盘、灯罩;光源模块包括微透镜阵列、LED阵列光源、基板;散热系统包括导热胶、陶瓷散热片;灯罩位于灯具的最上方,通过卡件与底盘紧密结合,LED阵列光源、驱动电源均位于基板上,通过固定件与基板结合,驱动电源位于基板所构成的环带的中央;LED阵列光源上覆盖微透镜阵列,每个微透镜与单颗LED灯珠对应;散热系统位于基板背面,陶瓷散热片与基板通过导热胶填充连接,基板通过固定件与底盘结合。该LED吸顶灯采用的二次光学设计取光效率高,光扩散角大,散热效果好,外型美观。

    一种可控制备花状金纳米粒子的方法

    公开(公告)号:CN103406546B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310321978.3

    申请日:2013-07-23

    Abstract: 一种制备花状金纳米粒子的方法,该方法采用球形金纳米粒子种子溶液和氯金酸以及还原剂和具有表面修饰作用的保护剂作为反应试剂。在20℃~40℃下,取1ml~10ml的球形金纳米粒子种子溶液加入到10ml~30ml去离子水中,快速搅拌;加入一定量的氯金酸溶液,然后加入还原剂溶液;持续搅拌一段时间后停止搅拌,得到金溶胶溶液;在金溶胶溶液中加入保护剂溶液;操作此过程一次或连续重复操作此过程2~4次,且在多次重复过程中,每次的种子溶液均为其前一步得到的金溶胶溶液,最终得到花状金纳米粒子。相较于现有技术,本发明利用还原反应还原氯金酸制备花状金纳米粒子,不需要借助特殊设备,也无需高温环境,操作简单。

    一种光催化反应实验装置
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103566858A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310601260.X

    申请日:2013-11-21

    Abstract: 本发明公开一种光催化反应实验装置,包括底座、直杆架、磁力搅拌器、光催化反应器、白光LED灯和光催化反应实时测量装置;直杆架安装在底座正中央,白光LED灯通过白光LED灯架固定在直杆架上,磁力搅拌器安放在底座上,光催化反应器放置在磁力搅拌器上;光催化反应实时测量装置由光源、传光光纤、光学多路复用器、Y型传感光纤、光纤传感探头、光纤光谱仪和PC机组成;光源通过传光光纤连接第一光学多路复用器,第一光学多路复用器连接Y型传感光纤,Y型传感光纤一端接有光纤传感探头,另一端连接到第二光学多路复用器;第二光学多路复用器连接到光纤光谱仪,光纤光谱仪连接到PC机。该实验装置可以实时测量反应物浓度,监测催化反应过程。

    超长光吸收作用距离的光纤化学传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN101696932B

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN200910154487.8

    申请日:2009-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种超长光吸收作用距离的光纤化学传感器及其制备方法。本发明所取传感光纤很长,并将它细密地绕在支架上以使探头尺寸不会过大;为防止光纤传感头损坏并有效控制光纤弯曲与应变,去包层光纤分成许多段,两段之间是有包层及涂覆层的原光纤,让原光纤与支架接触承受弯曲与应变。这样,即使传感光纤再长,传感头的制备和使用中也不易损坏。在与光纤接触的支架部分布置不规则沟槽,增强对光纤内光模式的扰动。传感光纤的分段结构以及绕制过程的弯曲、应变等使光纤内不同模式的光能发生耦合,低阶模的能量不断转移到易受待测介质影响的高阶模,使光吸收有效作用距离大大增加。本发明可用于有光谱吸收的液体或气体中痕量物质的检测。

    一种基于透射式光纤传感器的水质色度检测装置

    公开(公告)号:CN102788757A

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201210310133.X

    申请日:2012-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于透射式光纤传感器的水质色度检测装置,包括三个LED单色光源,透射式光纤传感器,USB光纤光谱仪和计算机,LED单色光源通过光纤与透射式光纤传感器连接,透射式光纤传感器通过光纤与USB光纤光谱仪连接,USB光纤光谱仪通过USB数据传输线与计算机连接。该装置采用三波长法计算获得任意水样色度,适用于工业污水、地表水和饮用水等水溶液的色度检测,具有结构简单、操作方便、反应灵敏、体积小、成本低等优点。

    一种强度解调型光纤气体传感装置

    公开(公告)号:CN105044033A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201410756602.X

    申请日:2014-12-10

    Abstract: 一种强度解调型光纤气体传感装置,包括宽带光源、光纤耦合器、空芯光纤、长周期光纤光栅、光环形器、啁啾光纤光栅、第一光电探测器和第二光电探测器、单片机;宽带光源的输出端与光纤耦合器的输入端连接,光纤耦合器的第一输出端与空芯光纤的输入端连接,空芯光纤的输出端与长周期光纤光栅的输入端连接,长周期光纤光栅的输出端与光环形器的输入端连接,光环形器的第一输出端与啁啾光纤光栅的输入端连接,第一光电探测器的输入端与光环行器的第二输出端连接,第二光电探测器的输入端与光纤耦合器的第二输出端连接,第一光电探测器的输出端和第二光电探测器的输出端接入单片机。该装置具有体积小,成本低,信号处理简单等优点。

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