一种低电场光电子成像仪

    公开(公告)号:CN106057629B

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201610597107.8

    申请日:2016-07-26

    Abstract: 本发明提供了一种低电场光电子成像仪。所述低电场光电子成像仪包括沿带电粒子运动方向依次设置的激光作用区、自由飞行管和探测器,所述激光作用区包括沿带电粒子运动方向依次相对平行间隔设置的至少四个极板,相邻两个所述极板之间形成有电势差,且在所述激光作用区内,所述电势差的方向相同。本发明的有益效果在于:所述低电场光电子成像仪在极板总电势差相同配置下实现了仪器测量过程保持低电场,使得在研究光与物质作用的测量过程中,极大降低测量仪器本身所带电场造成待测物质性质的改变。

    背光源亮度均匀性测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN103630332B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201310571007.4

    申请日:2013-11-15

    Abstract: 本发明提供一种便捷、易操作、能准确测量的背光源亮度均匀性测量装置及测量方法,该方法采用图像传感技术,保证对LED背光源每一部位都进行采样,利用计算机对图像采样进行计算,可同时获得亮度和亮度均匀性参数,能够比较真实的反映产品质量。该装置包括计算机单元、密封暗箱,以及设置于密封暗箱内的光基座、滑动支座A、滑动支座B、待测背光源模组固定支架和CCD数字照相机;所述滑动支座A和滑动支座B滑动设置于光基座上,待测背光源模组固定支架安装在滑动支座A上,CCD数字照相机安装在滑动支座B上,CCD数字照相机通过数据线连接计算机单元;待测背光源模组夹持在金属平板和透明平板玻璃之间。

    光束平行度检测装置及方法

    公开(公告)号:CN103575239A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310569261.0

    申请日:2013-11-15

    Abstract: 本发明提供了一种光束平行度检测装置及方法,该方法充分利用光路特性,不需拆分改变待测光发射单元的原有构造,可用于测量光束平行度检测。该装置包括光学成像系统、光发射单元、基座和直线平移系统,光学成像系统包括相机、分光镜、白屏和计算机单元;直线平移系统设置在基座上,直线平移系统包括滑台、丝杠、滑块、固定座、步进电机及其驱动单元;滑台安装在基座上,滑块设置在滑台上,滑块套装在丝杠上,固定座安装在滑块上,步进电机与丝杠连接,步进电机经驱动单元与计算机单元连接;分光镜和光发射单元均安装在固定座上,相机镜头轴线与白屏垂直设置,光发射单元的光轴垂直于光学成像系统光轴,分光镜置于成像系统光轴上且与其成450角。

    一种光电传感器教学实验平台

    公开(公告)号:CN101944302A

    公开(公告)日:2011-01-12

    申请号:CN201010503336.1

    申请日:2010-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种光电传感器教学实验平台,包括电源、光源、光电转换单元、测量计算单元以及输入输出单元,其中,电源接入端包括电源极性自适应电路,使输入实验平台的电源正负极固定;光源中的发光元件与光源控制电路之间、光电转换单元中的光电传感器与调理电路之间均采用接插方式连接,且各元器件两接插脚的长度不同,对应的插座也做相应设置,避免插反;各元器件插座均连接有静电吸收电路,防止静电对元器件的影响;测量计算单元中的模数转换模块的输入端连接有超量程电压钳位保护电路,将输入电压控制在模数转换模块的量程范围内。本发明不仅可以满足教学中各类光电传感器原理及应用的实验要求,同时还解决了现有技术中存在的安全问题。

    一种甲醛气体含量的快速测量装置

    公开(公告)号:CN1916600A

    公开(公告)日:2007-02-21

    申请号:CN200510028801.X

    申请日:2005-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种甲醛气体含量的快速测量装置,包括光源、光路部分、信号处理部分,光路部分的准直器将光源发出的光变换成细平行光束,再经过干涉滤波片滤波形成测量光束,测量光束通过比色皿后,被第一直角棱镜反射并平移并沿与原入射方向平行的方向返回,再次通过比色皿,并被第二直角棱镜反射、平移;信号处理部分的光电探测器接收由光路部分输出光波脉冲信号并将其转换为电信号,信号处理器对光电探测器输出的微弱信号进行放大并将其转换为数字信号,微处理器对所接收的数字信号进行数据处理并输出测量结果。该测量装置能够对室内空气中的甲醛含量进行现场实时测量,具有空气采样量小、采样时间短、测量效率高、测试灵敏度较高的特点。

    光纤位移传感器及基于数据融合的多通道位移测量方法

    公开(公告)号:CN103398659B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201310340578.7

    申请日:2013-08-07

    Inventor: 肖韶荣 张周财

    Abstract: 本发明提供一种光纤位移传感器及基于数据融合的多通道位移测量方法,该光纤位移传感器包括光发射部分和光探测部分,光发射部分包括半导体激光器、驱动电源、聚光透镜和发射光纤;光探测部分包括依次连接的接收单元、光电信号处理单元、数据采集单元和计算机处理单元,所述接收单元设有三个独立通道,每个通道设有一根接收光纤、一个凸透镜和一个光电探测器,其中三根接收光纤和发射光纤固定在一个探头上,发射光纤输出端和三根接收光纤的接收端处于同一平面内,三根接收光纤接收端到发射光纤发射端的距离分别为l5、l6、l7,(其中l7>l6>l5)。

    一种气体浓度测量方法及测量装置

    公开(公告)号:CN103411888B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310379392.2

    申请日:2013-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种气体浓度测量方法及测量装置。本发明气体浓度测量方法是一种基于光学膜厚测量间接测量气体浓度检测的方法:平行光入射到某聚合物薄膜上,经其上下表面反射的光形成干涉,干涉光强随入射角近似成余弦变化;当有气体通过该膜层时,会引起膜层光学厚度(折射率×膜厚)的改变,引起入射角-干涉光强曲线发生平移;测量气体通入薄膜前后干涉光光强达到峰值时的入射角的改变,计算出聚合物薄膜光学厚度的改变量,从而计算出气体浓度。本发明气体浓度测量装置结构简单,成本低,操作方便,能有效测量气体浓度,尤其是对微量气体浓度的测量更加精确,减小了测量误差,在基于薄膜光学厚度变化测量原理的高精度气体浓度测量具有重要意义。

    智能式室内气体甲醛浓度测量仪

    公开(公告)号:CN101625318A

    公开(公告)日:2010-01-13

    申请号:CN200910184052.8

    申请日:2009-08-12

    Inventor: 肖韶荣 张波

    Abstract: 本发明提供一种操作简单、测量时简短、灵敏度高、能准确测量室内空气甲醛浓度的智能装置。该智能式室内气体甲醛浓度测量仪包括空气采样单元、显色单元、移液单元、比色单元和控制单元,本发明的甲醛浓度测量装置将空气采样、甲醛吸收、移液、显色反应及显色反应温度控制、比色池等集于一体,采用低功耗单片机系统控制各环节的实施,使仪器打开电源后,按一键即可完成整个测试过程,无需人工操作;将折叠多光路引入到甲醛浓度检测仪中,提高检测灵敏度,减少空气采样量,从而缩短测试周期。

    影像大小可调谐光电子成像仪

    公开(公告)号:CN106057631A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610586415.0

    申请日:2016-07-22

    CPC classification number: H01J49/40

    Abstract: 本发明涉及一种影像大小可调谐光电子成像仪,在光电子成像仪的内部左侧为激光作用区,在所述激光作用区内设有三块中心开孔的纵向的圆形极板:从左到右依次为排斥级极板P1、加速级极板P2和接地级极板P3;在光电子成像仪的内部右侧设有自由飞行管,在自由飞行管后端设有MCP&PS探测器;在所述的自由飞行管内还设有三根横向的圆管式极板,分别为极板P4、极板P5和极板P6。本发明实现了在与现有技术的光电子成像仪相同的电压配置下,光电子影像大小可调谐,大大提高了探测大动能带电粒子的本领。

    一种低电场光电子成像仪
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106057629A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610597107.8

    申请日:2016-07-26

    CPC classification number: H01J49/067 H01J49/40

    Abstract: 本发明提供了一种低电场光电子成像仪。所述低电场光电子成像仪包括沿带电粒子运动方向依次设置的激光作用区、自由飞行管和探测器,所述激光作用区包括沿带电粒子运动方向依次相对平行间隔设置的至少四个极板,相邻两个所述极板之间形成有电势差,且在所述激光作用区内,所述电势差的方向相同。本发明的有益效果在于:所述低电场光电子成像仪在极板总电势差相同配置下实现了仪器测量过程保持低电场,使得在研究光与物质作用的测量过程中,极大降低测量仪器本身所带电场造成待测物质性质的改变。

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