用于射频噪声扰动离轴积分腔光谱的拟合方法及设备

    公开(公告)号:CN118329835A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410483468.4

    申请日:2024-04-22

    Abstract: 本申请涉及一种用于射频噪声扰动离轴积分腔光谱的拟合方法及设备,方法包括:设定激光器的单模输出光场;获取射频噪声源产生的射频白噪声的最高截止频率和功率谱密度,将射频白噪声在电学上的扰动转换为对光场的相位扰动,得到转换后的功率谱密度;根据设定的光场,射频白噪声的最高截止频率和转换后的功率谱密度,确定激光功率谱;获取离轴积分腔系统的长度和腔镜反射率,以及离轴积分腔系统运行时的初始光强和实时光强;当离轴积分腔系统的腔镜反射率趋近于1时,构建含射频白噪声的光谱吸收系数的正向拟合模型,以实现展宽吸收谱线的准确拟合,减少系统拟合误差,提高测量精度。

    一种析出碳点的硅酸盐荧光微晶玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN119059734A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411226502.6

    申请日:2024-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种析出碳点的硅酸盐荧光微晶玻璃及其制备方法,属于稀土发光材料技术领域。本发明的析出碳点的荧光微晶玻璃的原料中包含荧光微晶玻璃原料和还原性碳源气氛;所述荧光微晶玻璃原料按摩尔份数计,包括:SiO235~55份、H3BO35~20份、Na2CO35~15份、LuF33~10份、CeF31~5份和BaF210~20份。本发明提供的析出碳点的新型硅酸盐荧光微晶玻璃的制备方法简单,在玻璃中析出碳点的同时还保持了优异的透明度,并且由于硅酸盐网络结构对析出的碳点的“包覆”作用,极大地提高了碳点的稳定性。

    基于可调再入射的离轴积分腔系统

    公开(公告)号:CN118311754A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410363268.5

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 本发明涉及基于可调再入射的离轴积分腔系统,应用于气体检测技术领域,包括:通过在谐振腔前增加可调再入射模块,可调再入射模块除将激光发射模块发射的激光反射进谐振腔外,还使谐振腔入射透镜处第一次被反射光再反射至谐振腔内,提高激光的利用率,同时通过调节再入射激光的角度,使得再入射激光能够以充分离轴角度进入到谐振腔中,实现两路入射光线的独立光斑排列,能够有效抑制光学干涉的产生,形成一种高效实用的可调再入射的搭建方案,大幅提高了系统的灵敏度和信噪比。

    一种气体温度补偿方法、系统、介质及设备

    公开(公告)号:CN117454759A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311408564.4

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本发明涉及气体温度检测技术领域,尤其涉及一种气体温度补偿方法、系统、介质及设备,所述方法包括:获取待补偿气体温度;将所述待补偿气体温度输入到训练好的温度补偿模型,输出补偿后的气体温度;其中,所述温度补偿模型为通过Adam算法优化后的深度神经网络。本发明通过预先训练好的温度补偿模型,实时且准确地对低精度气体温度进行高精度补偿,有效减少恶劣生产环境导致的温度测量偏差,提升气体温度检测的精度以及可靠性,且成功地在保证一定程度检测精度的基础上,极大地降低了环境要求和检测成本,有效平衡温度检测成本、准确性和安全性;同时,利用Adam算法优化温度补偿模型的深度神经网络,有效提升网络模型的训练速度,促进工作生产效率。

    一种气体浓度检测方法、装置、介质及电子设备

    公开(公告)号:CN116559098A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310679906.X

    申请日:2023-06-08

    Abstract: 一种气体浓度检测方法、装置、介质及电子设备,涉及气体检测技术领域,能够降低气体浓度检测的误差。该方法包括采集从光学谐振腔透射出来的透射光强,确定透射光强函数,所述透射光强函数用于表示透射光强随时间的变化;基于所述透射光强函数和所述光学谐振腔的入射光强,对所述光学谐振腔内的介质进行拟合,得到所述介质的吸收光谱;根据所述吸收光谱反演出所述介质的气体浓度。

    一种腔体温度采集及控温装置

    公开(公告)号:CN221595563U

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202322983648.2

    申请日:2023-11-03

    Abstract: 本实用新型属于温度采集控制技术领域,具体涉及一种腔体温度采集及控温装置,该装置包括处理器、加热单元、预设数量的温度传感器和一个温度预处理及模数转换电路;预设数量的温度传感器为同一种类型的温度传感器,采用相互并联及串联的方式设置在腔体中,等效为一个热敏电阻;温度预处理及模数转换电路与预设数量的温度传感器形成的等效电路两端连接,还与处理器相连;加热单元与处理器连接,设置在腔体的外部,用于根据处理器的控制指令进行加热。可以理解的是,本实用新型示出的技术方案,能够仅用一个温度预处理及模数转换电路实现腔体温度采集,通过采集的温度利用加热单元进行控温,降低了系统的复杂度。

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