一种应用于波长调制吸收光谱探测的简易解调方法

    公开(公告)号:CN105548073A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201510997786.3

    申请日:2015-12-24

    CPC classification number: 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。

    一种基于TDLAS技术的高密度光路布局燃烧流场光学测量装置

    公开(公告)号:CN118392495A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410130474.1

    申请日:2024-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于TDLAS技术的高密度光路布局燃烧流场光学测量装置,包括发射端与接收端两部分;发射端包括准直器、准直器固定件、鲍威尔透镜安装板、鲍威尔透镜、柱面镜固定件、柱面透镜和发射端固定套架;接收端包括探测器安装板、16个光敏探测器组成的探测器阵列、滤光片、滤光片安装板、探测器固定架和接收端固定套架。该装置发射端采用鲍威尔透镜将光束分散成扇束光,再通过柱面透镜形成一个平行的矩形片光,可以覆盖整个待探测的燃烧流场区域;接收端采用探测器排列成阵列形式,通过结构上小孔屏蔽杂散光后激光打到探测器,探测器分为直接面对光源和通过反射镜反射接收形式,能够在探测端排列更多的探测器,增加探测密度,提高测量精度。

    用于月壤水分子分析仪反演月壤真实水冰质量含量的方法

    公开(公告)号:CN118347892A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410492770.6

    申请日:2024-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于月壤水分子分析仪反演月壤真实水冰质量含量的方法,过程为:获取月壤样品重量数据、接样有月壤样品的接样容器温度数据、月壤样品转移过程的时长;在月壤样品中水冰全部形成水汽通过管路进入光谱单元时,获取水汽总压强测量数据;基于升华速率、转移过程时长得到升华损失量并估算相对升华损失率;通过相对升华损失率,以及预先测定的水汽提取效率、相对吸附率与水汽压强测量数据的关系、系统总泄漏量,对总压强测量数据进行修正得到水汽的真实压强数据;基于水汽的真实压强数据推算出水汽的质量即为月壤样品中的水冰质量,进而计算得到月壤中水冰质量含量。本发明方法可提高月壤水分子分析仪对月壤中水冰含量探测准确度。

    一种月壤水冰含量及氢氧同位素标定系统及测量系统

    公开(公告)号:CN116499980A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310557776.2

    申请日:2023-05-17

    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。本发明能够得到水冰含量的准确测量结果以及氢氧同位素含量的准确测量结果。

    一种利用扫描振镜的多组分气体激光探测装置及方法

    公开(公告)号:CN111351768B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN201811567626.5

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种利用扫描振镜的多组分气体激光探测装置,其特征在于,包括:多个可调谐半导体激光器(1、2、3、4、5、6)以及沿着激光光轴依次设置的反射镜组(7、8、9、10、11、12),扫描振镜(13),角反射镜(14),探测器(15);还包括激光器驱动单元(19、20),驱动电机(17),信号采集处理单元(16)以及控制器(18);本发明基于激光吸收光谱技术,结合扫描振镜系统,通过控制扫描振镜的反射镜角度,使不同入射角的激光从同一出射角方向出光,利用开放光路结构,接收角反射镜反射回的激光,对接收光进行处理及浓度反演,实现多组分气体同时探测。

    基于波长调制技术的痕量气体浓度场分布探测方法

    公开(公告)号:CN111351769A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201811583428.8

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于波长调制光谱技术的大范围痕量气体浓度场分布探测方法,该方法以可调谐半导体激光器作为光源,通过检测多方位多角度下的目标组分波长调制吸收光谱,并结合计算机层析成像(CT)算法,可快速反演长达1公里光程量级的大范围水平空间痕量气体浓度场分布。该方法所使用的波长调制光谱技术具有高灵敏度、响应快速、无需基线拟合、光谱处理速度快等优势,CT算法具有反演二维场分布图像的能力,因此本发明可以实现大范围空间目标气体的可视化监测,有助于大面积工业园区有毒、有害、危险气体排放或者泄露的快速准确定位和输送过程分析,将进一步扩展TDLAS技术的应用方向和范围。

    一种利用扫描振镜的多组分气体激光探测装置及方法

    公开(公告)号:CN111351768A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201811567626.5

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种利用扫描振镜的多组分气体激光探测装置,其特征在于,包括:多个可调谐半导体激光器(1、2、3、4、5、6)以及沿着激光光轴依次设置的反射镜组(7、8、9、10、11、12),扫描振镜(13),角反射镜(14),探测器(15);还包括激光器驱动单元(19、20),驱动电机(17),信号采集处理单元(16)以及控制器(18);本发明基于激光吸收光谱技术,结合扫描振镜系统,通过控制扫描振镜的反射镜角度,使不同入射角的激光从同一出射角方向出光,利用开放光路结构,接收角反射镜反射回的激光,对接收光进行处理及浓度反演,实现多组分气体同时探测。

    便携式NH3高灵敏检测系统
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107389605A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710538368.7

    申请日:2017-07-04

    CPC classification number: G01N21/39 G01N21/01

    Abstract: 本发明公开了一种便携式NH3高灵敏检测系统,包括有光学系统、多次反射吸收池、电子学系统,光学系统包括有分布反馈激光器、激光器驱动器、光纤、准直器,激光器驱动器与分布反馈激光器控制连接,分布反馈激光器的激光出射端通过光纤连接至准直器;多次反射吸收池上设有激光入射端口、激光出射端口;电子学系统包括有探测器、信号调理电路、MCU、上位机,MCU的信号输出端与激光器驱动器、上位机连接;所述准直器、探测器分别设置在多次反射吸收池的激光入射端口、激光出射端口处。本发明采用加热式多次反射吸收池,增加了检测灵敏度,减小了氨吸附对测量结果的影响,提高了测量精度。

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