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公开(公告)号:CN104953454A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510363528.X
申请日:2015-06-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01S3/0915 , H01S3/042 , H01S3/131
Abstract: 一种脉冲氙灯泵浦激光器的风冷散热和聚光一体化装置,本发明属于脉冲氙灯泵浦激光器散热和聚光的技术领域。它的上散热器下端面的中部位置开有半椭圆反光面,上散热器除下端面的其它端面上都设置有用于散热的散热肋片;下散热器的上端面上开有第一圆底反光形安装槽和第二圆底反光形安装槽,下散热器除上端面的其它端面上都设置有用于散热的散热肋片;上散热器的下端面对齐盖在下散热器的上端面上,并通过两块连接盖板固定连接,使第一圆底反光形安装槽的轴心线和第二圆底反光形安装槽的轴心线分别处在半椭圆反光面的两个焦点轴线上。本发明能使脉冲氙灯泵浦的固体激光器实现风冷散热,且其散热和聚光系统小型化。
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公开(公告)号:CN104568764A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510041662.8
申请日:2015-01-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种光纤倏逝波型石英增强光声光谱传感器及气体测量方法。所述传感器由半导体激光源、前单模光纤、锥形光纤、石英音叉、后单模光纤构成,所述半导体激光源、前单模光纤、锥形光纤、后单模光纤沿光束传播方向依次设置,锥形光纤穿过石英音叉的叉股。半导体激光通过前单模光纤传输至锥形光纤处,在锥形光纤处产生较强能量的倏逝波场,通过待测气体吸收倏逝波场的能量而产生声波,石英音叉接受声波信号,反演气体浓度。本发明针对微量气体传感探测,构建了一种新型全光纤倏逝波型石英增强光声光谱传感器,它相对于传统的镜片传输系统来说,具有极低的插入损耗,并且极大的提高了传感器系统的稳定性,结构简单,体积微小。
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公开(公告)号:CN103872567A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410110905.4
申请日:2014-03-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 腔外激光频率变换系统及变换方法,涉及快速获得高效率腔外激光频率变换系统及方法,属于激光与物质相互作用领域。解决了现有腔外激光频率变换方法中存在的倍频效率差,腔外激光频率变换系统的自动化程度低的问题,本发明所述非线性晶体放置在晶体架上,短脉冲激光器发射的激光经光阑调整传输方向后的光束入射至非线性晶体,经非线性晶体进行频率变换后的混合光入射至滤波片,经滤波片滤波后的目标光束发射至偏振片或衰减片,经偏振片或衰减片后射出的光束入射至光电探测器的感光面上,光电探测器的光强电信号输出端连接计算机的光强电信号输入端,计算机的串口通过数据线连接步进电机的位移信号输入端。本发明适用于进行腔外激光频率变换。
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公开(公告)号:CN103590992A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310622579.0
申请日:2013-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H3/00
Abstract: 基于有源谐振腔的光子微推进装置及方法,涉及一种实现光子微推进的装置及利用该装置实现光子微推进的方法。所述装置沿光束传播方向依次设置有泵浦系统、二色镜、激光增益介质、高反镜和推进物体,推进物体与高反镜固定在一起,泵浦系统发出的泵浦光聚焦到激光增益介质上。所述方法由以下步骤实现:构建包含增益介质的光学谐振腔,利用谐振腔对光子的反馈作用实现对推进物体的往返多次光压效果,利用受激增益介质对光子的放大作用实现光子微推力的放大和推进效率的提高。本发明能够大幅度降低微推进所需激光功率,并能大幅度提高推进效率,便于基于有源谐振腔的激光光子微推进技术的工程应用。
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公开(公告)号:CN118190870A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410293562.3
申请日:2024-03-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于面外振动模式的珐珀解调光致热弹光谱痕量气体检测装置及方法,所述装置包括半导体激光器、激光准直系统、气室、聚焦透镜、石英音叉、可调谐激光器、光纤环形器、光电探测器、信号发生器、激光控制器、锁相放大器、计算机。石英音叉在光致热弹效应下产生面外基频振动,探测激光从光纤端面射出并垂直于音叉叉指正表面,与其构成珐珀腔,珐珀腔的反射光束由光电探测器收集,锁相放大器解调这部分反射光即可获得石英音叉的振动信息进而反演出气体浓度。该方法可以规避传统压电效应引入的热噪声,简化系统调节难度并提高LITES系统的信噪比和稳定性,最终实现传感器探测性能的提升和对低弛豫速率分子的检测。
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公开(公告)号:CN118111948A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410228793.6
申请日:2024-02-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于凹凸球面镜的改进型密集光斑型多光程池的气体测量装置与方法,所述装置包括可调谐半导体激光器、激光光束准直单元、改进型密集光斑型多光程池、光电探测器、信号发生器、信号解调单元、加法器、激光器控制单元和计算机。本发明利用基于凹凸球面镜的改进型密集光斑型多光程池作为气体吸收池,经波长调制的激光器发出的激光经准直器准直后进入气体吸收池当中,透射后的激光信号由探测器探测接收转换为电信号,一路直接输入至信号解调单元当中来获取谐波信号;另一路通过拟合的方法来得到激光强度信号,得到的二次谐波峰值信号经过标准气体校准后,从而给出气体浓度的绝对值,实现检测气体浓度的功能。
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公开(公告)号:CN115326755B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211117879.9
申请日:2022-09-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光栅解调的光致热弹光谱痕量气体检测装置及方法,所述装置包括第一半导体激光器、聚焦透镜、气室、石英音叉、布拉格光纤光栅、第二半导体激光器、光电探测器、控制与数据采集系统、计算机,第一半导体激光器经调制后输出激光,经聚焦透镜后入射到气室内,激光从气室出射并照射在石英音叉上;第二半导体激光器出射激光进入布拉格光纤光栅中,石英音叉振动引起布拉格光纤光栅栅距周期性变化,第二半导体激光器反射光光强产生周期性变化,由光电探测器探测反射光光强,该信号传输至控制与数据采集系统中进行信号的实时监测与采集,并输入到计算机中进行解调处理。本发明的装置具有噪声免疫、灵敏度高、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN116359335A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310314036.6
申请日:2023-03-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N29/02 , G01N29/036 , G01N21/39
Abstract: 本发明公开了一种基于电极修饰的石英光热光谱传感装置及方法,所述装置包括可调谐激光器、激光准直系统、气室、石英音叉、阻抗放大器、控制与数据采集系统和计算机,其中:可调谐激光器输出激光经过准直系统准直后入射到充满待测气体的气室中,待测气体吸收后的激光照射到石英音叉根部的电极修饰部分,入射的激光在石英晶体中多次反射,使得光信号吸收增强,基于石英晶体的压电效应最终产生电流信号,阻抗放大器将石英音叉产生的电流信号放大为电压信号,控制与信号采集系统对放大后的电压信号进行采集并由计算机进行分析解调,反演出探测气体的浓度。本发明能够提高光致热弹效率,改善系统信噪比,同时避免了破坏音叉表面的电极特性。
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公开(公告)号:CN115326755A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211117879.9
申请日:2022-09-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光栅解调的光致热弹光谱痕量气体检测装置及方法,所述装置包括第一半导体激光器、聚焦透镜、气室、石英音叉、布拉格光纤光栅、第二半导体激光器、光电探测器、控制与数据采集系统、计算机,第一半导体激光器经调制后输出激光,经聚焦透镜后入射到气室内,激光从气室出射并照射在石英音叉上;第二半导体激光器出射激光进入布拉格光纤光栅中,石英音叉振动引起布拉格光纤光栅栅距周期性变化,第二半导体激光器反射光光强产生周期性变化,由光电探测器探测反射光光强,该信号传输至控制与数据采集系统中进行信号的实时监测与采集,并输入到计算机中进行解调处理。本发明的装置具有噪声免疫、灵敏度高、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN113984675A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111334508.1
申请日:2021-11-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明公开了一种改进石英增强光声光谱痕量气体检测性能的装置及方法,所述装置包括第一可调谐半导体激光器、第二可调谐半导体激光器、光合束器、激光光束准直单元、光束聚焦透镜、气室、石英音叉、光功率计、信号发生器、锁相放大器、加法器、激光器控制单元、计算机、加湿管。本发明使用一束激光激发处于基态的快弛豫分子,使其跃迁到激发态。由于处于激发态的快弛豫分子性质相比基态分子更加活泼,因此,与待测的慢弛豫气体分子碰撞概率将会显著增加,此时二者碰撞可促使激发态的待测气体分子快速跃迁到基态,从而增加待测气体分子的弛豫速率、声波产生强度以及传感系统的信号幅值。
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