用于气体拉曼信号增强的折叠型多反腔

    公开(公告)号:CN113295669B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202110528906.0

    申请日:2021-05-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本申请公开了用于气体拉曼信号增强的折叠型多反腔,包括:首端腔镜、末端腔镜和若干折叠镜;所述首端腔镜、末端腔镜和若干折叠镜构成反射光路折叠的增强腔;所述首端腔镜设有通光孔,激光通过通光孔穿过首端腔镜进入增强腔,其中激光入射方向与其进入增强腔后第一个到达的折叠镜之间的角度非垂直;激光进入增强腔之后经折叠镜反射到达末端腔镜后反射;反射的激光沿不同路径在增强腔多次反射,直到激光到达首端腔镜时,恰好再次穿过通光孔,射出增强腔外。本发明提出的折叠型多反腔,可使激光在腔内反射数百次,多组分气体拉曼光谱检测的检出限可达亚ppm量级。

    一种液相介质中溶解气体原位检测组件及制备方法

    公开(公告)号:CN115165746A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210853431.7

    申请日:2022-07-08

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种液相介质中溶解气体原位检测组件及制备方法,检测组件为外表面镀液气分离膜的打孔空芯导光器件,液气分离膜将液相介质中溶解气体直接过滤到打孔空芯导光器件内,打孔空芯导光器件内激光与气体作用得到响应信号并通过空芯导光器件传导,实现液气分离与气体检测同步进行。本发明能够极大缩短原位检测组件整体液气分离时间,实现液相介质中溶解气体的快速精确原位检测及液气分离及检测一体化。

    微量气体光纤光热受激拉曼光谱检测方法和系统

    公开(公告)号:CN112683876B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202011397919.0

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 微量气体光纤光热受激拉曼光谱检测方法和系统。将待测气体通过侧面钻孔方式填充到空芯光纤;调制泵浦光与第一探测光,通过耦合透镜进入空芯光纤;调节泵浦光波长,使泵浦光和第一探测光两者的激光波长能量差等于待测气体的跃迁能量差;第一探测光作为受激拉曼触发激光,与周期性调制的泵浦光共同激发气体产生受激拉曼过程影响第二探测光的相位发生变化;第二探测光在FP腔内形成多光束干涉光,通过解调仪解调干涉光相位信号,并获取气体浓度。本发明利用干涉法检测相位变化,具备很高的灵敏度,可以实现痕量气体的检测,利用光纤代替自由空间光路,系统尺寸等带来的限制,进一步推动该系统的应用,促进了光热光谱气体检测传感技术的发展。

    一种组合石墨烯膜片与微光纤干涉腔的局部放电传感器及基于此的检测方法

    公开(公告)号:CN109799435B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN201910164649.X

    申请日:2019-03-05

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种组合石墨烯膜片与微光纤干涉腔的局部放电传感器及基于此的检测方法,该传感器包括:可调谐激光器(1)、激光器波长控制模块(2)、光纤环形器(3)、单模光纤(4)、微光纤干涉腔(5)、光电探测器(6)、信号线(7)、滤波器(8)、数据采集卡(9)。本发明采用了多层石墨烯膜片,提高了传感器的检测灵敏度;基于对多层石墨烯膜片结构的优化设计,使之适应局部放电检测频带的要求;采用聚酰亚胺涂层提高多层石墨烯膜片的使用寿命;采用飞秒激光在光纤内部加工微光纤干涉腔,并基于激光器波长控制,稳定静态工作点。基于检测装置安装方式的优化设计,使得在安装本装置的同时,不影响电气设备原有的工作环境。

    用于气体拉曼信号增强的中空波导腔

    公开(公告)号:CN113295668A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110528092.0

    申请日:2021-05-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本申请公开了用于气体拉曼信号增强的中空波导腔,包括中空波导、高反镜、长通滤镜和消色差透镜;所述中空波导构成中空波导腔,内壁涂覆反射膜;所述高反镜和长通滤镜分别设于中空波导腔的首、尾端;中空波导腔内填充待测气体,激光从高反镜入射到中空波导腔并激发待测气体的拉曼散射光;中空波导腔内沿不同方向传播的拉曼散射光在高反镜、长通滤镜和中空波导内壁的反射膜之间多次反射,一并经长通滤镜过滤激光后出射;长通滤镜透射出的拉曼散射光经消色差透镜准直,得到经中空波导腔增强的气体拉曼信号。本发明融合光纤增强技术对拉曼信号收集效率的提升与腔增强技术对激光有效路径的延长,实现了较低的拉曼光谱气体检出限。

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