一种基于CARS光谱测量一维扫描火焰温度的装置

    公开(公告)号:CN105203223A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510586192.3

    申请日:2015-09-15

    Abstract: 一种基于CARS光谱测量一维扫描火焰温度的装置,本发明涉及测量火焰温度的装置。本发明为了解决现有的光谱法测量火焰温度存在信噪比低以及普通透镜在对火焰进行扫描的时候,需对整个光路平台进行移动操作较复杂的问题。一种基于CARS光谱测量一维扫描火焰温度的装置包括飞秒激光器、第一分束片、第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第二分束片、第四反射镜、光学参量放大器、第一时间延迟装置、第二时间延时装置、第五反射镜、第六反射镜、第七反射镜、第一可移动透镜、火焰发生装置、第二可移动透镜、光阑、第八反射镜、第九反射镜、透镜、光纤耦合器件、光纤、光谱仪、CCD阵列探测器、计算机;本发明应用于测量火焰温度领域。

    一种基于双焦透镜的CARS光谱测温实验装置

    公开(公告)号:CN105136329A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510586167.5

    申请日:2015-09-15

    Abstract: 一种基于双焦透镜的CARS光谱测温实验装置,它属于火焰温度监测领域。本发明为了解决光在普通透镜中传播只能监控一个位置的温度的问题。本发明具体包括:飞秒激光器、第一分束片、第一反射镜到第十五反射镜、第二分束片、光学参量放大器、第一时间延迟装置、第二时间延时装置、第三分束片、第四分束片、第一双焦透镜、火焰发生装置、第一光阑、凹面镜、第一透镜、第二光阑、第二透镜、第三透镜、第一光纤耦合器件、第二光纤耦合器件、第一光纤、第二光纤、第一光谱仪、第二光谱仪、第一CCD阵列探测器、第二CCD阵列探测器、计算机。本发明适用于火焰的温度监测。

    CARS光谱一维扫描测温装置
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105043560A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510586169.4

    申请日:2015-09-15

    Abstract: CARS光谱一维扫描测温装置,属于高温火焰的温度监测领域。现有的CARS装置采用固定的普通透镜,存在操作复杂的问题。本发明包括,飞秒激光器(1)发射激光,被第一分束片(2)分成二束光,分别经带有光学参量放大器(8)和第一时间延迟装置(9)第一光路到达电致变焦透镜(14),以及第二反射光路到达第二分束片(6),第二分束片(6)处得到两束光束分别经过带有时间延时装置的反射光路到达电致变焦透镜(14),得到焦点位于火焰发生装置(15)发出的火焰上并产生CARS信号;光阑(17)选取CARS信号,平行光两次反射到达透镜(20),从而光路元器件传输至计算机(25)进行数据处理。本发明具有操作简单的优点。

    一种基于双焦透镜的CARS光谱测温装置

    公开(公告)号:CN105043559A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510586168.X

    申请日:2015-09-15

    Abstract: 一种基于双焦透镜的CARS光谱测温装置,本发明涉及CARS光谱测温装置。本发明是要解决常用的CARS装置在对火焰进行测量时,采用普通透镜,只能监控一个位置的温度信息的问题。而提出的一种基于双焦透镜的CARS光谱测温装置。该装置包括飞秒激光器、第一、第二、第三和第四分束片、第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十一、第十二、第十三和第十四反射镜、光学参量放大器、第一和第二时间延时装置、第一和第二双焦透镜、火焰发生装置、第一和第二光阑、第一和第二透镜、第一和第二光纤耦合器件、第一和第二光纤、第一和第二光谱仪、第一和第二CCD阵列探测器和计算机。本发明应用于CARS光谱测温领域。

    一种基于线性调频信号激励的超声回波信号实时处理装置及处理方法

    公开(公告)号:CN103808809A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410089782.0

    申请日:2014-03-12

    Abstract: 一种基于线性调频信号激励的超声回波信号实时处理装置及处理方法,涉及焊接结构质量检测技术领域。本发明解决了现有的线性调频信号激励的超声回波信号的脉冲压缩处理在PC机上进行,导致处理装置体积大、不便于携带的问题。本发明采用超声波探头将接收到的超声波信号转换成电信号,经由前置放大单元将信号放大,再经过信号采集单元一将采集到的模拟信号转换成数字信号,同时信号采集单元二将采集激励信号,并转换成数字信号,转换后的超声波信号和激励信号传送给信号实时处理单元,经由信号实时处理单元做脉冲压缩处理,将处理结果发至外部通信接口。它可用于由线性调频信号激励的超声检测设备中。

    一种小试样低温电学性能测试台
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118033292A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410334832.0

    申请日:2024-03-22

    Abstract: 一种小试样低温电学性能测试台,它涉及一种材料电学性能测试的低温台。本发明的目的是要解决现有方法无法测试厚度薄且尺寸小功能陶瓷的电卡效应的电学低温测试数据的问题。一种小试样低温电学性能测试台,包括控温系统和待测样品测试系统;所述的控温系统包括装配下底座、装配竖板、氮气输入孔、穿线孔、斜方出气孔、操作台外罩、操作台出气孔、热电偶插入口、装配上盖板、内部封闭保温液氮桶、多层哑铃状导热结构、导热连接杆、带有凹槽的板状铜块和操作台空腔上盖;所述的待测样品测试系统包括摇杆式探针和转接架定线器。本发明的优势在于适用于厚度低至0.05mm、低温时耐受电场可达33kV/cm、强度承受外力10N以下的样品测试。

    柴油发动机空气系统故障检测方法

    公开(公告)号:CN113700558B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202111022232.3

    申请日:2021-09-01

    Abstract: 柴油发动机空气系统故障检测方法,属于汽车故障检测领域。本发明解决了现有技术中柴油发动机故障检测模型检测精度低、检测速度慢的问题。本发明先利用1号健康数据集对初始发动机自编码器故障模型进行训练,获得初步训练完成的发动机自编码器故障模型;再利用2号健康数据集和一个故障数据集对初步训练完成的发动机自编码器故障模型进行验证,确定初步训练完成的发动机自编码器故障模型的重构误差阈值L,从而完成对发动机自编码器故障模型的构建;最后利用构建的故障检测模型实现对故障进行检测。本发明主要用于对柴油发动机的空气系统进行故障检测。

    一种用于声动力治疗的超声自适应聚焦方法

    公开(公告)号:CN107261344B

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201710515524.8

    申请日:2017-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于声动力治疗的超声自适应聚焦方法,该方法用于在声动力治疗时对声能量的聚焦区域以及超声发射电压进行实时调整,以将声能量准确聚焦于治疗所需的目标区域。本发明利用超声反射回波对组织内的声场状态进行实时监测,并根据监测结果实时调整聚焦位置、焦点尺寸以及声场强度,以使得实际声场与预期声场一致,解决了声动力治疗时组织内实际声场与预期声场之间存在偏差而导致治疗效果不佳的问题,不仅反应速度快、实时性好、人工介入少,而且提高了治疗效率以及治疗效果的稳定性,具有很强的实用性以及推广价值。

    一种基于双焦透镜的CARS光谱测温实验装置

    公开(公告)号:CN105136329B

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201510586167.5

    申请日:2015-09-15

    Abstract: 一种基于双焦透镜的CARS光谱测温实验装置,它属于火焰温度监测领域。本发明为了解决光在普通透镜中传播只能监控一个位置的温度的问题。本发明具体包括:飞秒激光器、第一分束片、第一反射镜到第十五反射镜、第二分束片、光学参量放大器、第一时间延迟装置、第二时间延时装置、第三分束片、第四分束片、第一双焦透镜、火焰发生装置、第一光阑、凹面镜、第一透镜、第二光阑、第二透镜、第三透镜、第一光纤耦合器件、第二光纤耦合器件、第一光纤、第二光纤、第一光谱仪、第二光谱仪、第一CCD阵列探测器、第二CCD阵列探测器、计算机。本发明适用于火焰的温度监测。

    一种飞秒激光双光子荧光生物显微成像系统及其成像方法

    公开(公告)号:CN104198458A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410503142.X

    申请日:2014-09-26

    Abstract: 一种飞秒激光双光子荧光生物显微成像系统及其成像方法,本发明涉及飞秒激光双光子荧光生物显微成像系统及其成像方法。本发明的目的是为了解决目前双光子荧光显微镜成本昂贵、成像速度无法满足需求。外界环境的影响容易导致飞秒激光器失锁,而激光器失锁后无法激励样品产生双光子荧光信号。双光子荧光显微成像是对样品特定成分进行成像,不能对样品进行完整成像。一种飞秒激光双光子荧光生物显微成像系统,其特征在于:所述系统包括:可调谐飞秒激光源Tsunami(1)、生物显微镜(2)、光谱仪(3)、光电倍增管(4)、光电二极管(5)、数据采集卡(6)、电动平移台(7)、电动平移台控制器(8)、计算机(9)和分束片(10);所述生物显微镜(2)包括反射镜M1(11)、反射镜M2(12)、二向色镜(13)、发射滤波片(14)、物镜(15)和聚光器(16)。本发明应用于荧光显微成像领域。

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