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公开(公告)号:CN103196569B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201310140099.0
申请日:2013-04-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01J9/02
Abstract: 本发明涉及一种旋转法布里-珀罗干涉镜测量激光波长的方法,用一个两表面互相平行的透明平面镜作干涉镜,把该干涉镜垂直放置固定在一水平转台上,将一束待测激光水平入射到垂直放置的干涉镜上;通过数据采集卡控制步进电机带动转台转动,使待测激光对干涉镜的入射角连续匀速改变;通过功率计连续记录待测激光各个入射角对应的透射激光功率;通过所述计算机编写界面,显示各个入射角对应的透过激光功率并绘制激光透过率随激光入射角变化的曲线;根据该曲线得到各个透过率峰值对应的激光入射角角度值,进而由相位差公式计算得出待测激光的波长。本发明操作简单,测量精确度较高,稳定性高,系统所用仪器取材方便、造价成本低,维护方便。
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公开(公告)号:CN103954359B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201410200085.8
申请日:2014-05-13
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种光谱测量范围及分辨率可调的变焦光谱仪,其包括有入射狭缝、准直镜头、分光元件、面阵CCD及计算机;所述分光元件后部通过中间固定座和O形橡胶圈安装一调焦镜头。通过调焦镜头调节焦距,实现光谱分辨率的调节;通过机械压紧O形橡胶圈调整分光元件和调焦镜头所成角度,实现光谱范围的选择。本发明结构简单,易于加工调试,生产成本低廉,操作简单,结合CCD面元数据纵向累加的处理方法,在提高分辨率的同时具有较高的探测灵敏度,适用于荧光光谱及拉曼光谱测量。
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公开(公告)号:CN106770139B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN201710080643.5
申请日:2017-02-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明提出一种微型紫外荧光LED光谱手电,包括壳体,在所述壳体的前端面上开设有相邻的两个通孔,分别记做第一通孔和第二通孔,在所述壳体内设有紫外LED光源以及为所述紫外LED光源供电的LED电源,所述紫外LED光源射出的光束经由所述第二通孔射出,所述LED电源经开关连接至设置在所述壳体上的USB接口,在所述壳体内沿着从所述第一通孔入射光的传播方向依次设有分光系统、会聚镜头以及阵列探测器,所述阵列探测器经USB连接线连接至所述USB接口。上述微型紫外荧光LED光谱手电生产成本低廉,操作简单,结构紧凑、体积小,便于工业生产及应用,其具有紫外光照明以及荧光光谱检测两种功能。
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公开(公告)号:CN107831155A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711267243.1
申请日:2017-12-05
Applicant: 威海职业学院 , 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/64 , G01N2021/6419
Abstract: 本发明提出一种多波长分时激发水中荧光物质的遥感探测装置,包括数据处理系统,数据处理系统与激光器控制器相连接,激光器控制器还与多波长激光发射系统相连接,所述多波长激光发射系统发射不同波长的激光至海面上的目标,海水中的荧光物质受激辐射荧光,所述遥感探测装置还包括用于接收荧光的望远镜、用于将望远镜传过来的光信号色散为波长依次排列的光信号的分光系统,以及对分光系统形成的光信号进行采集的ICCD相机,所述ICCD相机与所述数据处理系统相连接。上述遥感探测装置结合分时激发探测方法可充分利用不同波长激发光源下分立及融合荧光光谱的分析能力,有效增加了定性及定量分析能力,使其特别适用于水中荧光物质成分及含量的快速测量。
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公开(公告)号:CN106770139A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710080643.5
申请日:2017-02-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/64 , G01N2021/6417 , G01N2201/0221 , G01N2201/0222 , G01N2201/062 , G01N2201/0621
Abstract: 本发明提出一种微型紫外荧光LED光谱手电,包括壳体,在所述壳体的前端面上开设有相邻的两个通孔,分别记做第一通孔和第二通孔,在所述壳体内设有紫外LED光源以及为所述紫外LED光源供电的LED电源,所述紫外LED光源射出的光束经由所述第二通孔射出,所述LED电源经开关连接至设置在所述壳体上的USB接口,在所述壳体内沿着从所述第一通孔入射光的传播方向依次设有分光系统、会聚镜头以及阵列探测器,所述阵列探测器经USB连接线连接至所述USB接口。上述微型紫外荧光LED光谱手电生产成本低廉,操作简单,结构紧凑、体积小,便于工业生产及应用,其具有紫外光照明以及荧光光谱检测两种功能。
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公开(公告)号:CN105911046A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610521973.9
申请日:2016-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明涉及一种基于频数分布原理的滤波方法,其包括以下步骤:采集N组拉曼光谱并求其峰值强度存入数组Ix;将Ix分为M个区间;按照分区对数组Ix进行分组,统计各区间频数;求出频数最大的区间K,并求该区间的中值Ixm(K);设定拉曼光谱强度波动最大偏差A,若第N+1组拉曼光谱峰值强度在区间[Ixm(K)?A,Ixm(K)+A,]内,该拉曼光谱有效,进行预处理后存入寄存器,否则该拉曼光谱无效,舍弃,数组Ix长度固定,每新采集一组拉曼光谱求其峰值强度放入队列尾,扔掉原队列首的一个数据,保持N个数据最新,寄存器内有效拉曼光谱达到L组后进行叠加。本发明滤波效果明显,实时性好,可有效排除瞬态噪声干扰,提高拉曼散射海水温度激光遥感测量系统的抗干扰性和水温测量精度。
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公开(公告)号:CN104078824A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410349482.1
申请日:2014-07-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H01S3/042
Abstract: 本发明涉及一种全腔水冷固体激光器,包括反射体、固体激光介质、泵浦源、平面全反镜和平面输出镜,所述反射体两端设有端盖、侧壁设有进水口和出水口,所述端盖中心设有嵌入式镜座和窗口镜片,所述反射体和端盖构成聚光腔,其内部充满冷却水,所述固体激光介质通过支架固定于聚光腔内的中心位置,并完全浸没在腔内的冷却水中,所述窗口镜片贴近固体激光介质的两个端面放置,所述平面全反镜和平面输出镜构成激光谐振腔。本发明通过简单、高效的全腔水冷方式,将固体激光介质工作中产生的热量及时导走,降低了介质内部的热梯度,减小了热效应产生的影响,进而提高了固体激光器的效率。
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公开(公告)号:CN103954359A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410200085.8
申请日:2014-05-13
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种光谱测量范围及分辨率可调的变焦光谱仪,其包括有入射狭缝、准直镜头、分光元件、面阵CCD及计算机;所述分光元件后部通过中间固定座和O形橡胶圈安装一调焦镜头。通过调焦镜头调节焦距,实现光谱分辨率的调节;通过机械压紧O形橡胶圈调整分光元件和调焦镜头所成角度,实现光谱范围的选择。本发明结构简单,易于加工调试,生产成本低廉,操作简单,结合CCD面元数据纵向累加的处理方法,在提高分辨率的同时具有较高的探测灵敏度,适用于荧光光谱及拉曼光谱测量。
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公开(公告)号:CN103776534A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410077816.4
申请日:2014-03-05
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种面阵CCD棱镜光谱仪及其时空累加数据处理方法,其包括直视棱镜分光系统、会聚透镜、面阵CCD电荷耦合器和计算机,所述直视棱镜分光系统将待测光信号色散为不同波长的单色光,经会聚透镜聚焦后在面阵CCD电荷耦合器上形成按波长递增依次排列的连续线状光谱,所述面阵CCD电荷耦合器向计算机输送相应的电荷量信号,并由所述计算机通过时空累加进行数据处理生成光谱图,实现待测光谱的显示和存储。所述时空累加数据处理方法有效增强了光谱仪的灵敏度和信噪比,使其特别适用于微弱光谱信号的快速测量。本发明结构简单,易于加工装调,生产成本低,体积小,操作便利,应用面广。
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公开(公告)号:CN102608037B
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201210104872.3
申请日:2012-04-11
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明公开了一种快速测量光衰减系数的测量装置,其特征在于:包括测量装置和数据处理系统;所述测量装置包括外壳,外壳上设置有若干进出水孔;所述外壳内部一端设有成像系统,成像系统的周围安装有光学照明系统,外壳的另一端设有目标物;所述数据处理系统包括数据处理装置;所述成像系统与数据处理系统通过信号线连接。所述数据处理装置为计算机,计算机中设置有数据处理软件。由于采用了上述技术方案,与现有技术相比,本发明在任意水体中检测固定位置水对光的衰减系数具有环境要求低,易测试,系统稳定,便于携带,简便易行的优点。
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