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公开(公告)号:CN115753623A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211576333.X
申请日:2022-12-09
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N21/03 , G01N21/11 , G01N21/3504
摘要: 本发明一种密闭空间SF6气体红外光谱仿真装置及应用,包括密闭的吸收池,所述吸收池的两端均为透明窗口,红外光谱仪和模拟典型背景物分别位于吸收池的两端;所述背景物的红外光穿过吸收池到达红外光谱仪;加热单元对所述典型背景物进行加热;所述吸收池开有气口,所述气口与抽真空设备后注气设备连接。本发明通过搭建仿真装置,并通过充分考虑背景物材质、背景物温度、气体浓度对光谱的影响,可以设选择不同典型背景物,模拟不同大气环境下、不同浓度和不同温度情况下的六氟化硫红外光谱数据,用于扩充六氟化硫泄漏检测算法的验证集。
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公开(公告)号:CN113720808B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202111013151.7
申请日:2021-08-31
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明提供了一种多元光学元件设计方法及多元光学元件,多元光学元件设计方法包括获取待测物质的光谱数据集;将光谱数据集输入预先训练好的多元回归校正模型,得到理想回归精度和回归向量;从多个液晶可调谐滤光片中任选出两个滤光片组合,根据透过率函数及回归向量,得到实际电压值及实际回归精度;根据理想回归精度和预设的误差范围,挑选出最优的实际回归精度,并将实际电压值和滤光片组合作为最终的多元光学元件设计结果。本发明利用回归向量确定液晶电压初始值,根据实际回归精度得到最终的设计结果,快速、准确的找到对待测物质检测效果最好的滤光片组合和电压值,解决了现有的多元光学元件设计结果过程复杂、难度高的问题。
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公开(公告)号:CN113432714A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110702726.X
申请日:2021-06-24
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明提供了一种光成像系统及方法,其中,光成像系统包括宽带光源:沿着所述宽带光源发出的光束的传播方向,依次设置有第一光阑、前置镜组、第一偏振分束器、第一滤光片、第一中继镜组、第一反射镜、第二光阑、第二中继镜组、第二偏振分束器和像面;沿着所述第一偏振分束器反射后的光束的传播方向,依次设置有第二滤光片、第三中继镜组、第二反射镜、第三光阑、第四中继镜组、所述第二偏振分束器和所述像面。本发明提供的一种光成像系统及方法采用了远心结构设计,确保了不同视角的光线均以相同的会聚角入射到滤光片中,使得不同视角的光线的透过率完全相同,减小了最终成像的光谱偏差;使得双波段同时成像于同一像面,节约了成本。
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公开(公告)号:CN113324663A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110777845.1
申请日:2021-07-09
申请人: 中国人民解放军32801部队 , 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种外场目标发射率的测量方法及系统,其包括:设置参考目标和待测目标;获取所述参考目标的第一红外辐射温度,和所述待测目标的第二红外辐射温度;获取所述第一红外辐射温度对应的第一等效辐射亮度,和所述第二红外辐射温度对应的第二等效辐射亮度;获取所述待测目标的表面实际温度;根据所述表面实际温度,获取所述待测目标的黑体辐射亮度;获取观测设备响应波段范围内,所述黑体辐射亮度的等效黑体辐射亮度;以及根据所述第一等效辐射亮度、所述第二等效辐射亮度以及所述等效黑体辐射亮度,获取所述待测目标的等效发射率。本发明能够实现在室外环境下,精确获取目标的发射率。
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公开(公告)号:CN110108658A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910495491.4
申请日:2019-06-10
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01N21/3504
摘要: 本发明公开了一种污染气体红外光谱识别方法及系统。该方法包括:提取目标气体光谱在预设条件下的特征,形成目标气体光谱特征数据集,记为标准谱库数据集;基于稀疏学习对目标气体的实测光谱进行特征提取,得到实测光谱特征;选择所述标准谱库数据集中与所述实测光谱特征相匹配的光谱重构所述实测光谱;根据重构后的实测光谱判断目标气体组分。本发明提供的一种污染气体红外光谱识别方法及系统具有实测条件下复杂环境的高适应性以及高精度识别混合气体组分的特点。
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公开(公告)号:CN108732104B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201810349911.3
申请日:2018-04-18
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开一种光声光谱在线检测系统,包括:GIS设备,用于产生SF6分解产物气体;第一电磁阀,用于控制SF6分解产物气体的流通速度;减压控制组件用于对所述SF6分解产物气体进行调压;共振光声光谱仪,用于检测SF6分解产物气体中H2S气体的含量;非共振光声光谱仪,用于检测SF6分解产物气体中CO、CF4和SO2的含量;泄压储气组件,用于维持共振光声光谱仪、非共振光声光谱仪内的气压保持设定气压,并将SF6分解产物气体通过所述第一电磁阀输送至GIS设备。本发明利用共振光声光谱仪检测SF6分解产物气体中H2S气体的含量,利用非共振光声光谱仪检测SF6分解产物气体中CO、CF4和SO2三种气体的含量,将H2S气体的检测灵敏度提高到了1ppm,满足SF6气体分解产物在线监测的需求。
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公开(公告)号:CN109238464A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811092565.1
申请日:2018-09-19
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 中国人民解放军军事科学院防化研究院
IPC分类号: G01J3/28
摘要: 本发明公开一种傅里叶变换光谱仪固有线形函数确定方法及系统。方法包括:获取傅里叶变换光谱仪光轴和探测器像面的相对位置关系;以探测器距离光轴的最近点为起点,以探测器距离所述光轴最远的点为终点,确定圆周半径最大值和圆周半径最小值;根据圆周半径的最值,确定中间圆周;将所有中间圆周划分为N段相同弧长的圆弧;根据圆周上圆弧的等分点得到与探测器像面相交的所有点;将所有点值进行累加,得到累加值;根据累加值和划分数量,确定当前半径对应的弧长的比例值;根据比例值得到频率幅值;根据多个频率幅值构建固有线性函数曲线。采用本发明的方法或系统解决了傅里叶变换光谱仪固有线形函数解析表达式求解困难、不具有通用性的问题。
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公开(公告)号:CN108732104A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810349911.3
申请日:2018-04-18
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
CPC分类号: G01N21/1702 , G01N21/25 , G01N2021/1704
摘要: 本发明公开一种光声光谱在线检测系统,包括:GIS设备,用于产生SF6分解产物气体;第一电磁阀,用于控制SF6分解产物气体的流通速度;减压控制组件用于对所述SF6分解产物气体进行调压;共振光声光谱仪,用于检测SF6分解产物气体中H2S气体的含量;非共振光声光谱仪,用于检测SF6分解产物气体中CO、CF4和SO2的含量;泄压储气组件,用于维持共振光声光谱仪、非共振光声光谱仪内的气压保持设定气压,并将SF6分解产物气体通过所述第一电磁阀输送至GIS设备。本发明利用共振光声光谱仪检测SF6分解产物气体中H2S气体的含量,利用非共振光声光谱仪检测SF6分解产物气体中CO、CF4和SO2三种气体的含量,将H2S气体的检测灵敏度提高到了1ppm,满足SF6气体分解产物在线监测的需求。
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公开(公告)号:CN108680516A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810477731.3
申请日:2018-05-18
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01N21/27
CPC分类号: G01N21/274
摘要: 本发明公开了一种光谱基线校正方法及系统。所述光谱基线校正方法包括:获取测量光谱;对所述测量光谱进行形态学处理,得到光谱基线;根据所述测量光谱初始化截断光谱;判断所述光谱基线与所述截断光谱的模长是否大于模长阈值,若是,根据所述多段截断光谱确定线性结构体;根据所述线性结构体对所述测量光谱重新进行形态学处理,得到新的光谱基线;若否,确定所述光谱基线为校正后的光谱基线。采用本发明所提供的光谱基线校正方法及系统,能够提高校正光谱基线的校正精度。
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公开(公告)号:CN110108658B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201910495491.4
申请日:2019-06-10
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01N21/3504
摘要: 本发明公开了一种污染气体红外光谱识别方法及系统。该方法包括:提取目标气体光谱在预设条件下的特征,形成目标气体光谱特征数据集,记为标准谱库数据集;基于稀疏学习对目标气体的实测光谱进行特征提取,得到实测光谱特征;选择所述标准谱库数据集中与所述实测光谱特征相匹配的光谱重构所述实测光谱;根据重构后的实测光谱判断目标气体组分。本发明提供的一种污染气体红外光谱识别方法及系统具有实测条件下复杂环境的高适应性以及高精度识别混合气体组分的特点。
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