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公开(公告)号:CN108281883A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810008905.1
申请日:2018-01-04
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01S3/109
摘要: 本发明实施例涉及一种可调谐激光频率扩展的方法,包括如下步骤:步骤101:产生某一波长λ的基频光,并将所述基频光以一角度θ1入射至倍频晶体进行倍频,所述倍频为I类相位匹配,其相位匹配条件。步骤102:从所述倍频晶体出射的基频光和倍频光以一角度 入射至佩林布洛卡棱镜长直角边。步骤103:所述基频光和倍频光在所述佩林布洛卡棱镜内发生折射,分别沿不同方向从所述佩林布洛卡棱镜射出,所述倍频光从所述佩林布洛卡棱镜射出后沿与原入射方向垂直的方向射出。步骤104:所述倍频光从所述佩林布洛卡棱镜射出后入射至一45°全反射镜,所述全反射镜使所述倍频光沿原基频光方向输出。通过采用佩林布洛卡棱镜可有效的对倍频光与基频光进行分离。
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公开(公告)号:CN108169184A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711353236.3
申请日:2017-12-15
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G01N21/552
摘要: 一种肿瘤分类鉴别模型的建立方法及其应用,属于医学疾病诊断领域。本发明针对目前病理诊断需要对肿瘤病灶标本定位和采集,样本预处理复杂且耗时长的问题;以及现有技术无法对早期肿瘤、微小残留病、循环肿瘤等微小肿瘤组织的筛查和诊断问题,提供了一种肿瘤分类鉴别模型的建立方法,该方法的建立是基于生物液样本的等离子体发射光谱,并结合化学计量学和机器学习分类算法实现的。通过该方法建立的模型可集成到肿瘤诊断与筛查仪器中,为实现肿瘤的大规模筛查、早期肿瘤以及处于癌前病变阶段疾病的诊断提供了一种快速准确的方法。
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公开(公告)号:CN105388618B
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201510954005.2
申请日:2015-12-15
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G02B27/09
摘要: 用于激光光谱技术的多维片状光束整形调节装置及方法,在PLIF诊断实验中,由于不同工况是需要片状光束以不同角度入射到实验区域中,现有技术仅能通过改变流场中模型的攻角实现该效果,手段单一费力且不灵活。本发明中包括激光光源、光阑、柱面负透镜、柱面正透镜一、柱面正透镜二和片光整形旋转架;所述片光整形旋转架包括底座、光阑用镜框、柱面负透镜用镜框、第一柱面正透镜用镜框、第二柱面正透镜用镜框、两个竖板、两个转盘和多根滑杆。本发明包括两种方法,方法一与方法二相同之处为前三步相似。方法二与方法一不同之处为方法二包括步骤四,步骤四为光线旋转步骤。本发明用于PLIF诊断实验中。
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公开(公告)号:CN105510233A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510984967.2
申请日:2015-12-25
申请人: 哈尔滨工业大学
CPC分类号: G01N21/1702 , G01N21/01 , G01N2021/0106 , G01N2021/1704 , G01N2201/08
摘要: 本发明公开了一种多点测量的光声光谱气体传感器及测量方法,所述光声光谱气体传感器由半导体激光源、光纤分束器、石英音叉、锁相放大器构成,其中:半导体激光器输出的激光束经光纤分束器分为N束激光后传输至N个石英音叉处,石英音叉将声波信号转化为电流信号传输至锁相放大器。利用其实现微量气体传感测量的方法如下:步骤一、半导体激光源发射出的激光通过光纤分束器将激光束分为N束,N>1;步骤二、待测目标气体吸收光纤分束器输出的激光能量,产生声波场,N个石英音叉接受声波信号并转化为电流信号,锁相放大器对此电流信号进行解调,反演气体浓度。本发明可以实现空间浓度场多点的同时测量,具有简单易行、可靠性高、成本低的优点。
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公开(公告)号:CN105388618A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510954005.2
申请日:2015-12-15
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G02B27/09
CPC分类号: G02B27/0966
摘要: 用于激光光谱技术的多维片状光束整形调节装置及方法,在PLIF诊断实验中,由于不同工况是需要片状光束以不同角度入射到实验区域中,现有技术仅能通过改变流场中模型的攻角实现该效果,手段单一费力且不灵活。本发明中包括激光光源、光阑、柱面负透镜、柱面正透镜一、柱面正透镜二和片光整形旋转架;所述片光整形旋转架包括底座、光阑用镜框、柱面负透镜用镜框、第一柱面正透镜用镜框、第二柱面正透镜用镜框、两个竖板、两个转盘和多根滑杆。本发明包括两种方法,方法一与方法二相同之处为前三步相似。方法二与方法一不同之处为方法二包括步骤四,步骤四为光线旋转步骤。本发明用于PLIF诊断实验中。
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公开(公告)号:CN104953454A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510363528.X
申请日:2015-06-29
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01S3/0915 , H01S3/042 , H01S3/131
摘要: 一种脉冲氙灯泵浦激光器的风冷散热和聚光一体化装置,本发明属于脉冲氙灯泵浦激光器散热和聚光的技术领域。它的上散热器下端面的中部位置开有半椭圆反光面,上散热器除下端面的其它端面上都设置有用于散热的散热肋片;下散热器的上端面上开有第一圆底反光形安装槽和第二圆底反光形安装槽,下散热器除上端面的其它端面上都设置有用于散热的散热肋片;上散热器的下端面对齐盖在下散热器的上端面上,并通过两块连接盖板固定连接,使第一圆底反光形安装槽的轴心线和第二圆底反光形安装槽的轴心线分别处在半椭圆反光面的两个焦点轴线上。本发明能使脉冲氙灯泵浦的固体激光器实现风冷散热,且其散热和聚光系统小型化。
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公开(公告)号:CN103343735B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310308639.1
申请日:2013-07-22
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: F03H1/00
摘要: 纳秒激光诱导等离子体提高气体碳氢燃料稳燃极限的方法及实现该方法的装置,涉及一种提高气体碳氢燃料稳燃极限的方法及实现该方法的装置。它是为了解决现有气流速度超临界燃烧系统中存在的燃烧不稳定、火焰易吹熄的问题。其方法:将预混罐中的混合可燃气体通入石英管中,并在石英管口处将混合气体点燃,形成本生灯火焰,并使混合可燃气体的流速处于超临界状态;采用纳秒激光器发射激光光束,并将所述纳秒激光光束聚焦在混合可燃气体的未燃区域,诱导混合可燃气体产生等离子体,实现提高火焰稳定极限。其装置:预混罐的出气口与石英管的末端连通;Nd:YAG激光器产生的激光聚焦至石英管的出气口上。本发明适用于提高气体碳氢燃料稳燃极限。
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公开(公告)号:CN104568764A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510041662.8
申请日:2015-01-28
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 本发明公开了一种光纤倏逝波型石英增强光声光谱传感器及气体测量方法。所述传感器由半导体激光源、前单模光纤、锥形光纤、石英音叉、后单模光纤构成,所述半导体激光源、前单模光纤、锥形光纤、后单模光纤沿光束传播方向依次设置,锥形光纤穿过石英音叉的叉股。半导体激光通过前单模光纤传输至锥形光纤处,在锥形光纤处产生较强能量的倏逝波场,通过待测气体吸收倏逝波场的能量而产生声波,石英音叉接受声波信号,反演气体浓度。本发明针对微量气体传感探测,构建了一种新型全光纤倏逝波型石英增强光声光谱传感器,它相对于传统的镜片传输系统来说,具有极低的插入损耗,并且极大的提高了传感器系统的稳定性,结构简单,体积微小。
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公开(公告)号:CN103872567A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410110905.4
申请日:2014-03-24
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 腔外激光频率变换系统及变换方法,涉及快速获得高效率腔外激光频率变换系统及方法,属于激光与物质相互作用领域。解决了现有腔外激光频率变换方法中存在的倍频效率差,腔外激光频率变换系统的自动化程度低的问题,本发明所述非线性晶体放置在晶体架上,短脉冲激光器发射的激光经光阑调整传输方向后的光束入射至非线性晶体,经非线性晶体进行频率变换后的混合光入射至滤波片,经滤波片滤波后的目标光束发射至偏振片或衰减片,经偏振片或衰减片后射出的光束入射至光电探测器的感光面上,光电探测器的光强电信号输出端连接计算机的光强电信号输入端,计算机的串口通过数据线连接步进电机的位移信号输入端。本发明适用于进行腔外激光频率变换。
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公开(公告)号:CN103590992A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310622579.0
申请日:2013-11-30
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: F03H3/00
摘要: 基于有源谐振腔的光子微推进装置及方法,涉及一种实现光子微推进的装置及利用该装置实现光子微推进的方法。所述装置沿光束传播方向依次设置有泵浦系统、二色镜、激光增益介质、高反镜和推进物体,推进物体与高反镜固定在一起,泵浦系统发出的泵浦光聚焦到激光增益介质上。所述方法由以下步骤实现:构建包含增益介质的光学谐振腔,利用谐振腔对光子的反馈作用实现对推进物体的往返多次光压效果,利用受激增益介质对光子的放大作用实现光子微推力的放大和推进效率的提高。本发明能够大幅度降低微推进所需激光功率,并能大幅度提高推进效率,便于基于有源谐振腔的激光光子微推进技术的工程应用。
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