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公开(公告)号:CN113612859B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202111098842.1
申请日:2021-09-18
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC分类号: H04L67/12
摘要: 本发明提供矿井环境监测系统及其监测方法,系统部分包括第一激光器、第二激光器、合束器、光电探测器、聚光器和处理器单元;方法部分包括以下步骤:S1、计算测量激光束的光程距离;S2、测量待测区域的气体浓度;S3、测量待测区域的温度;本发明结合激光测距和TDLAS‑WMS气体测量方法,实现了开放式的气体遥测的距离自校准,相比于传统的模糊测量方法,大大提高了检测的精度;本发明还使用双激光器时分复用实现了气体浓度的冗余测量,具有更高的测量可靠性和测量精度;本发明在两路气体检测过程中,通过双谱线强度的比值,得到仅与温度相关的双线强比值,从而得到了测量方向的温度信息,省去了额外的测温硬件。
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公开(公告)号:CN113176229A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110465162.2
申请日:2021-04-26
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC分类号: G01N21/39
摘要: 本发明提供一种呼气检测方法,包括以下步骤:S1:将人体呼出气体采集并注入空分复用气室;S2:使用双激光器扫描待测气体频谱;S3:使用光电探测器接收并传输气体吸收后的信号;S4:通过锁相放大单元对信号进行提取。本发明能有效的提升检测速度、灵敏度和气体选择性;该系统的操作过程均由设备自动完成,减轻了工作人员的负担。检测结束后,生成参考报告传输至电脑和打印机,用于辅助医生后续治疗的决策,减轻了医生的负担。还具有检测精度高、检测时间短和抗干扰能力好等优点。具有重要的临床意义和广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110911961B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201911241198.1
申请日:2019-12-06
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC分类号: H01S5/0232 , H01S5/02345 , H01S5/024 , H01S5/14 , H01S5/50
摘要: 本发明公开了一种可调谐窄线宽激光器,从下至上依次包括硅基衬底、二氧化硅层、键合层、微电极加热器及激光元件层;所述硅基衬底为连续的板状衬底,所述二氧化硅层为连续的二氧化硅层;所述激光元件层包括布拉格光栅滤波器、半导体光放大器及后腔面反射镜;所述微电极加热器设置于所述布拉格光栅滤波器及所述后腔面反射镜之间。本发明通过改变所述微电极加热器的位置,使所述微电极加热器紧贴需要通过加热改变温度进而改变光学性能的所述激光元件层内的各个热光波导器件设置,使热量能无阻碍地进行传导,大大降低了所述热光波导器件的驱动功率,同时也降低了热量传递中的热散失,提高了能量利用率与工作稳定性,降低了成本。
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公开(公告)号:CN111257996A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010198505.9
申请日:2020-03-18
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
摘要: 本发明公开了一种双折射波导布拉格光栅反射器,包括衬底;位于衬底表面的下包层;位于下包层背向衬底一侧表面的波导芯层;波导芯层背向下包层一侧表面刻蚀有多个凹槽以形成光栅,光栅的波矢方向平行于波导芯层的波导方向;位于波导芯层背向衬底一侧表面的上包层,上包层覆盖光栅。通过在波导芯层表面刻蚀出光栅可以改变波导芯层的形状对称性,从而提高双折射波导布拉格光栅反射器的形状双折射值;同时光栅可以使得波导芯层与上包层以及下包层之间存在强烈的各向异性应力,从而使得双折射波导布拉格光栅反射器具有较高的应力双折射值,使得双折射波导布拉格光栅反射器具有较高的双折射值。本发明还提供了一种制备方法,同样具有上述有益效果。
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公开(公告)号:CN104330386A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410620518.5
申请日:2014-11-04
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC分类号: G01N21/39
摘要: 用于酒驾检测的时分复用差分调制激光器驱动装置,属于光电检测技术领域,为了解决现有技术存在的问题,激光器驱动控制单元分别通过信号传输线与直流驱动信号发生单元与调制信号发生单元连接,直流驱动信号发生单元和调制信号发生单元的输出信号通过信号叠加单元进行信号叠加;信号叠加单元的输出与可调谐垂直腔面发射激光器相连;直流驱动信号发生单元发出的梯形波与调制信号发生单元发出的正弦波相叠加的驱动信号,梯形波由低电流段、中电流段和高电流段组成,低电流段和高电流段电流恒定,激光器在该段电流驱动下的输出波长处于气体的非吸收区;中电流段电流随时间均匀增大,使激光器的输出波长扫过乙醇气体吸收的中心波长。
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公开(公告)号:CN104316493A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410620480.1
申请日:2014-11-04
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
摘要: 时分复用差分调制酒驾激光检测方法及装置,属于光电检测技术领域,为解决现有技术的问题,采用了时分复用差分调制技术对激光进行调制;调制波形中的低频扫描波分为低电流段、中电流段和高电流段;激光投射到待测乙醇气体上,经过乙醇气体吸收后的光线发送到光电探测器上,将光信号转化为电信号;光电探测器输出信号经过预处理后分为两路,一路输入到锁相放大器对M段的调制波形进行二次谐波检测;另一路直接接入数据采集与处理单元,用于提取L段和H段波形的基波;数据采集与处理单元将L段与H段的基波信号以及M段的二次谐波信号进行分析处理,计算出乙醇气体的浓度。
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公开(公告)号:CN104048565A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410254796.3
申请日:2014-06-09
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC分类号: F42C19/00
摘要: 一种单光纤结构的激光点火装置涉及半导体激光器应用技术领域,该装置包括:新型点火控制器和激光起爆器,新型点火控制器和激光起爆器通过单光纤光缆连接;新型点火控制器包括:大于等于一组的激光器和探测器,每组激光器和探测器分别与一个光纤环形器连接;激光器与光纤环形器的入射端连接,探测器与光纤环形器的出射端连接,单光纤光缆与光纤环形器的入射出射端连接;一个驱动控制器,驱动控制器分别与所有的激光器和探测器连接。本发明通过单光纤光缆连接,将光缆数量减少一半,有利于多路点火系统安装布线。连接方式简单。光学膜的透射率和反射率可以精确控制,在光路连续性检测时各路反射光的一致性较好,有利于实现光路连续性的定量检测。
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公开(公告)号:CN102621103A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210060400.2
申请日:2012-03-09
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC分类号: G01N21/55
摘要: 激光起爆器反射率测试仪涉及激光起爆器光窗口特性的测量,该测试仪包括:激光发生器,该测试仪包括:单片机系统、光纤分路器、第一光电探测器和第二光电探测器;单片机系统分别与激光发生器、第一光电探测器和第二光电探测器连接;光纤分路器与激光发生器和第一光电探测器连接。本发明测试简便、快速,只需在测试光缆上接入被测样品,其反射率可在瞬间测得;安全性高,每次测试只需一个激光窄脉冲,其能量远小于起爆器的点火阈值;测试精度高。测试仅需一个激光脉冲,对激光器的长期稳定性要求低;两路探测器完全相同,抗共模干扰(如温漂)能力强。测试结果重复性好。影响测试重复性的主要因素是起爆器与测试光缆的插拔一致性。
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公开(公告)号:CN114993989A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210838197.0
申请日:2022-07-18
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC分类号: G01N21/39
摘要: 本发明提供了一种激光气体检测模组和系统,该检测模组包括壳体、第一光学模组、气体隔板、激光器和第一光电传感器:壳体上设置有气体扩散膜;第一光学模组包括第一反射镜、第二全反射镜、第三全反射镜和第四全反射镜;气体隔板设置于壳体的内部,气体隔板、气体扩散膜、第一光学模组组成一封闭气腔;激光器用于向封闭气腔内发出激光信号;第一光电传感器与激光器设置于同一侧,用于接收激光信号经过第一光学模组折转后的反射信号,并将反射信号转换为电信号后输出。通过激光信号在封闭气腔中的折转,有效实现了光程倍增;且激光信号的发射端和接收端位于同一侧,便于其与外部系统的连接,易于加工和校准。
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公开(公告)号:CN113029956A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110350346.4
申请日:2021-03-31
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC分类号: G01N21/01 , G01N21/61 , G01N21/552
摘要: 本发明公开了一种气体浓度检测装置及方法,包括激光器、气室、参比池、第二会聚透镜、第一光电探测器、第二光电探测器和设在气室内的准直透镜、分光器、第一会聚透镜;激光器向准直透镜发射激光,准直透镜将接收到的激光以平行光束发出;分光器将一部分平行光束反射至第一会聚透镜上,第一会聚透镜将接收到的光束聚集并传送至第一光电探测器上进行光电检测;分光器将另一部分平行光束透射至参比池中,参比池将接收到的平行光束传送至第二会聚透镜上,第二会聚透镜将接收到的光束聚集并传送至第二光电探测器上进行光电检测;将第一光电探测器、第二光电探测器探测出的光强度分别进行反演运算,然后求出反演运算的均值为待测气体浓度。
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