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公开(公告)号:CN106546334A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610953178.7
申请日:2016-11-03
Applicant: 北京信息科技大学
CPC classification number: G01J3/44 , G01J3/0237 , G01N21/65
Abstract: 本发明公开一种空间自调焦激光共焦拉曼光谱探测方法与装置,该方法与装置在光谱探测中引入调焦望远技术和共焦技术,并利用二向色分光系统,对瑞利散射光和拉曼散射光进行无损分离,利用探测器共焦响应曲线最大值与焦点位置精确对应的特性,通过寻找响应最大值来精确控制望远系统自动调整焦点,使激发光束自动聚焦到被测对象,同时获取激光光斑焦点位置的光谱信息,实现空间自动调焦的光谱探测,构成一种可实现样品空间自调焦光谱探测的方法和装置。本发明具有自动调焦,定点准确特点,并同时扩大探测范围和提高光谱探测灵敏度。
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公开(公告)号:CN106404740A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610887789.6
申请日:2016-10-11
Applicant: 北京信息科技大学
CPC classification number: G01N21/658 , G02B6/0208 , G02B6/032
Abstract: 本发明提供了基于线形腔内倍频及空芯光纤的拉曼光谱液体探测方法,该方法使用波长为915纳米或976纳米的连续激光器作为光源且采用环形激光谐振腔,进一步通过有源光纤和三硼酸锂倍频晶体获取窄线宽的532纳米激光并激发待测液体产生拉曼散射光,同时本发明液体探测方法具有纵模少、相干性好、结构紧凑、倍频效率高以及可靠性高等优点。
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公开(公告)号:CN106092214A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610754044.2
申请日:2016-08-29
Applicant: 北京信息科技大学
CPC classification number: G01D21/02 , G01D5/35387
Abstract: 本发明提供了一种利用单模错位光纤同时测量温度和材料应变的方法,所述方法包括如下步骤:a)选取三段单模光纤进行错位熔接,得到错位传感器;b)将所述错位传感器与光纤光栅熔接,进行温度标定和材料应变标定;c)采集错位传感器与光纤光栅的波长漂移量,拟合错位传感器与光纤光栅的波长漂移量随温度和材料应变变化量的关系曲线;d)利用步骤c)的关系曲线对待测环境中的温度和材料应变同时测量。本发明将错位传感器和光纤光栅熔接在一起,由于光纤光栅和错位干涉结构具有不同的温度和材料应变传感灵敏度,实现了同时对温度以及材料应变进行测量。
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公开(公告)号:CN106645082B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201610972219.7
申请日:2016-11-03
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种基于激光测距自动调焦的门控光纤拉曼光谱仪,包括激光探测系统、拉曼散射光收集系统和信号触发延时及数据处理控制系统;该光纤拉曼光谱仪由脉冲激光器、环形器、第一准直器、反射棱镜、二向分色棱镜、光电探测器望远透镜系统,第二准直器,滤光片和门控光谱仪组成。本发明在一定距离内能实现直接快速检测;通过光电探测器能自动判断激光光斑是否照射到物体上实现自动延时控制;通过望远透镜系统的电控调焦装置快速实现自动调焦;同时采用了光纤传输,极大提高了设备的机械稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN107064100B
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201611042228.2
申请日:2016-11-21
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于色散时变的光纤拉曼光谱仪,包括激光探测系统和拉曼光谱探测系统,是一种利用在色散光纤中不同频率传播的速度不一样的现象,从而在时域上分辨出拉曼信号的光谱特征的光谱仪。光谱仪不需要传统的分光器件,同时避免了复杂光路设计,既能提高机械稳定性,又能降低器件尺寸和重量,节省成本又易携带。
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公开(公告)号:CN106840455B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201710196245.X
申请日:2017-03-29
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 一种适用于真空环境下的异形基底光纤光栅传感器,其特征在于:包括温度传感器设计与温度传感器封装,其中温度传感器封装材料为铝合金,加工成异形基底,并选取裸光纤光栅两端用调整架固定,用环氧树脂将塑料套管粘结在光纤光栅两端,以作为防护层使用,然后将光纤光栅与APC/FC熔接,并接于调整好的光纤光栅解调仪用于监控固化时中心波长的变化,将栅区置于封装结构深槽中央,待中心波长值稳定后,使用环氧树脂对光纤光栅进行封装,并固化。
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公开(公告)号:CN109967758A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910204006.3
申请日:2019-03-18
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明公开了一种ZIF‑8/Au复合物表面增强拉曼基底的制备方法,包括:制备纳米金;筛选粒径为40‑60nm的纳米金溶解在5ml去离子水中,形成纳米金水溶液,备用;将1.17 g Zn(NO3)2•6H2O溶解在7 g去离子水中,随后加入1ml纳米金水溶液;将22.70 g 2‑甲基咪唑溶解在80 g去离子水中;将Zn(NO3)2•6H2O和纳米金混合溶液与2‑甲基咪唑溶液搅拌混合,搅拌5分钟后,离心收集沉淀物;使用去离子水反复冲洗上述沉淀物两次,最后干燥即得粉末状ZIF‑8/Au复合物表面增强拉曼基底。本发明制备的复合物基底ZIF‑8/Au复合物表面增强拉曼基底,保证了纳米金颗粒之间的间隙,避免纳米粒子聚集的可变性,从而在测量中达到较强的光谱增强效果。
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公开(公告)号:CN109520998A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201910013941.1
申请日:2019-01-08
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种用于医疗检测的光纤拉曼系统,包括光纤拉曼探针、拉曼探针激发光纤、拉曼探针收集光纤、激光器、拉曼光谱仪、计算机,光纤拉曼探针分别与拉曼探针激发光纤、拉曼探针收集光纤连接,拉曼探针收集光纤末端与拉曼光谱仪连接,拉曼探针激发光纤末端与激光器连接,激光器、拉曼光谱仪分别与计算机连接,激光器根据计算机指令生成激发激光,激发激光通过拉曼探针激发光纤、光纤拉曼探针射出到待测物,待测物被激光激发散射出拉曼光,拉曼光通过光纤拉曼探针、拉曼探针收集光纤回传至拉曼光谱仪,拉曼光谱仪对拉曼光进行处理,并将其光谱数据发送至计算机,实现对光谱数据的实时分析与记录。
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公开(公告)号:CN108226131A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711462852.2
申请日:2017-12-28
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明涉及空间周视激光差动共焦拉曼光谱成像探测方法及装置,属于空间光学成像和光谱测量技术领域。在光谱探测中引入调焦望远技术、差动共焦技术、图像获取技术、周视扫描技术,并利用二向色分光系统,对瑞利散射光和拉曼散射光进行无损分离,利用探测器差动共焦响应曲线过零点与焦点位置精确对应的特性,通过寻找响应过零点来精确控制望远系统自动调整焦点,使激发光束自动聚焦到被测对象,装置实现空间自动调焦的光谱探测、图像获取,通过周视扫描技术,实现全周向空间的光谱探测,构成一种可实现样品空间自调焦光谱、图像探测的方法和装置。本发明具有自动调焦、定位准确,大空间范围、全周视场、光谱探测灵敏度高、目标图像获取等优点。
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