基于激光器的测距装置及控制方法

    公开(公告)号:CN112711005B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202011613159.2

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明属于激光器技术领域,尤其涉及一种基于激光器的测距装置及控制方法。所述测距装置包括:第一激光测距仪的激光出射方向与第一反射板所在的平面、第二反射板所在的平面垂直,第一反射板与第二反射板平行且间隔第一预设距离;第一激光测距仪在当前介质中测量第一反射板与第二反射板之间的距离,获取第一距离信息;第二激光测距仪测量待测量物体与第二激光测距仪之间的距离,获取第二距离信息;主控制器根据第一距离信息与第一预设距离生成第一补偿系数,并根据第一补偿系数对第二距离信息进行修正,获取待测量物体与第二激光测距仪之间的空间距离。本发明通过上述测距装置,根据预设距离对测量到的距离信息进行优化,提升测距准确度。

    基于激光传感器的烟雾报警方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN112750270A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011613201.0

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明属于安防技术领域,公开了一种基于激光传感器的烟雾报警方法、装置及设备。本发明通过获取各个监控子区域对应的激光传感器采集的实时监测数据及历史监测数据;对实时监测数据进行解析,以确定各个监控子区域对应的实时气体组成成分;对历史监测数据进行解析,以确定各个监控子区域对应的历史气体组成成分;根据实时监测数据、实时气体组成成分、历史气体组成成分及历史监测数据确定各个监控子区域是否存在烟雾异常;在任一监控子区域存在烟雾异常时,进行烟雾报警。由于是根据实时监测数据、实时气体组成成分、历史监测数据、历史气体组成成分进行分析确定是否存在烟雾异常,相对仅通过实时气体组成成分确定是否存在烟雾异常更加准确。

    有害气体监测系统以及有害气体监测激光器

    公开(公告)号:CN112710610A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011614168.3

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明属于激光器技术领域,公开了一种有害气体监测系统以及有害气体监测激光器。该系统包括激光发射模块、信号接收模块及数据处理模块;激光发射模块发射宽带光信号至待测气体气室使其输出窄带光信号;信号接收模块分束得到第一分束信号和第二分束信号,第二分束信号与宽带光信号在环形腔内震荡,得到震荡光信号更新第一分束信号,得到更新后的第一分束信号;数据处理模块根据更新后的第一分束信号得到有害气体组份浓度信息,在有害气体组份浓度信息大于预设浓度阈值时生成预警信号。本发明基于环腔式气体检测技术得到有害气体组份浓度信息,不需要化学试剂或是对气体进行预处理可以完成多种气体的定性定量测量。

    基于激光传感器的烟雾报警方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN112750270B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202011613201.0

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明属于安防技术领域,公开了一种基于激光传感器的烟雾报警方法、装置及设备。本发明通过获取各个监控子区域对应的激光传感器采集的实时监测数据及历史监测数据;对实时监测数据进行解析,以确定各个监控子区域对应的实时气体组成成分;对历史监测数据进行解析,以确定各个监控子区域对应的历史气体组成成分;根据实时监测数据、实时气体组成成分、历史气体组成成分及历史监测数据确定各个监控子区域是否存在烟雾异常;在任一监控子区域存在烟雾异常时,进行烟雾报警。由于是根据实时监测数据、实时气体组成成分、历史监测数据、历史气体组成成分进行分析确定是否存在烟雾异常,相对仅通过实时气体组成成分确定是否存在烟雾异常更加准确。

    一种甲烷气体浓度检测算法及其集成化激光甲烷检测器件

    公开(公告)号:CN115839924A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211539311.6

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 一种甲烷气体浓度检测算法及其集成化激光甲烷检测器件,属于气体检测领域。采用具有AD和DA功能的MCU信号处理电路模块,将带有气体吸收信号的模拟信号转换成数字信号,将激光器驱动数字信号转换成模拟信号,驱动激光器发射特定波长的激光。通过甲烷气体对激光特定波长的吸收后,再经光电探测器转换为电信号,经前置放大电路进行信号放大后,进入MCU信号处理电路进行信号处理,反演得到环境中的甲烷气体浓度。利用检测算法,将激光甲烷检测的气路、光路、电路、结构集成为高度集成化激光甲烷检测器件。解决了现有甲烷检测装置体积大、功耗大、测量灵敏度低、稳定性差、抗干扰性弱的问题。广泛应用于城市管廊、煤矿、家庭燃气泄漏等领域。

    可降低振荡阈值的半导体激光器的封装结构及封装方法

    公开(公告)号:CN112582875A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011462737.7

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明提供了一种可降低振荡阈值的半导体激光器的封装结构及封装方法,包括半导体激光器、半导体制冷器和设于半导体激光器与半导体制冷器之间的第一金属层,所述半导体制冷器包括硅衬底、设于硅衬底上的金属电极、沉积于金属电极上的半导体热电材料和刻蚀于半导体热电材料上的P‑N结构,所述半导体激光器包括基板、设于基板上的第二金属层、填充于相邻金属之间的硅氧化合物、依次设于第二金属层及填充硅氧化合物形成的结构层上的ALD膜层、绝缘介质层、PMMA层和有源层,半导体激光器内形成有贯穿ALD膜层、绝缘介质层及PMMA层的环形孔腔,环形孔腔内设有反射膜层。本发明能提高激光器的性能及防混光效果。

    一种具有恒温控制功能的光电模块组件及其制造方法

    公开(公告)号:CN111370396A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010295154.3

    申请日:2020-04-15

    Abstract: 一种具有恒温控制功能的光电模块组件及其制造方法,包括:陶瓷或玻璃基片,光发射组件,光接收组件,集成电路芯片,片式元器件,NTC薄膜电阻,光电模块组件顶层金属电极,集成TEC热电致冷器。以所述陶瓷或玻璃基片为载体,在所述陶瓷或玻璃基片的正面将所述光发射组件、所述光接收组件、所述集成电路芯片、所述片式元器件、所述NTC薄膜电阻等集成为一体;在所述陶瓷或玻璃基片的背面将所述集成TEC热电致冷器有机地集成在一体,达到温度精确控制,以解决光电模块组件光电性能参数的精准控制。广泛应用于环境气氛探测、通讯、航天、航空、船舶、精密仪器、地质勘探、石油勘探、其他野外作业、工业控制等领域,具有广阔的市场前景。

    光模块及光模块插接结构
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117289409A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311176721.3

    申请日:2023-09-11

    Abstract: 本发明公开一种光模块及光模块插接结构,所述光模块包括安装壳体、电路板结构及导热组件,所述安装壳体形成有安装腔,所述安装壳体的上、下两侧壁分别形成有连通所述安装腔的导热让位通孔;所述电路板结构包括功率器件,所述功率器件设于所述安装腔;所述导热组件包括两个导热抵接部,两个所述导热抵接部相互配合以压紧所述功率器件的上、下两端面,且分别显露于对应的导热让位通孔。通过所述导热抵接部直接所述功率器件的热量传导至外部的散热结构,减少了空气间隙的存在,降低了热阻,从而提高了散热效率。

    一种防混光的半导体激光器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112421377B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202011293449.3

    申请日:2020-11-18

    Abstract: 本发明提供了一种防混光的半导体激光器及其制备方法,半导体激光器包括基板,所述半导体激光器还包括设于基板上的金属层、填充于相邻金属之间的硅氧化合物、依次设于金属层及填充硅氧化合物形成的结构层上的ALD膜层、绝缘介质层、PMMA层和有源层,所述半导体激光器内形成有贯穿ALD膜层、绝缘介质层及PMMA层的环形孔腔,所述环形孔腔内设有反射膜层。本发明环形孔腔内的银膜作为激光器的光学谐振腔,由于银膜层反射率很高,当光线扩散时,由于银的存在会将光线反射回去,从而控制光线不往相邻外部空间扩散而导致混光、发光不均、亮度低等现象。

    一种具有恒温控制功能的光电模块组件及其制造方法

    公开(公告)号:CN111370396B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202010295154.3

    申请日:2020-04-15

    Abstract: 一种具有恒温控制功能的光电模块组件及其制造方法,包括:陶瓷或玻璃基片,光发射组件,光接收组件,集成电路芯片,片式元器件,NTC薄膜电阻,光电模块组件顶层金属电极,集成TEC热电致冷器。以所述陶瓷或玻璃基片为载体,在所述陶瓷或玻璃基片的正面将所述光发射组件、所述光接收组件、所述集成电路芯片、所述片式元器件、所述NTC薄膜电阻等集成为一体;在所述陶瓷或玻璃基片的背面将所述集成TEC热电致冷器有机地集成在一体,达到温度精确控制,以解决光电模块组件光电性能参数的精准控制。广泛应用于环境气氛探测、通讯、航天、航空、船舶、精密仪器、地质勘探、石油勘探、其他野外作业、工业控制等领域,具有广阔的市场前景。

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