一种激光脉冲尖峰抑制方法

    公开(公告)号:CN102110949A

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN200910243723.3

    申请日:2009-12-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种激光脉冲尖峰抑制方法,其特征在于,当激光脉冲输出装置自身连接有光纤时,通过改变光纤的双折射状态,控制激光脉冲在光纤中的偏振态,使脉冲尖峰与主脉冲具有不同的偏振态;将光纤输出的脉冲通过偏振分光器,使偏振态不同的脉冲尖峰与主脉冲自然分离,将脉冲尖峰从主脉冲上去除;当激光脉冲输出装置自身没有连接光纤时,将输出激光脉冲耦合进光纤,再进行上述的操作来实现将脉冲尖峰从主脉冲上去除。本发明不需要复杂的设计,不改变激光器或放大器本身的性能,适用于各种类型的激光器,放大器以及各种产生、传输和应用脉冲激光的装置。

    一种平面镜摆动姿态的检测装置及其方法

    公开(公告)号:CN1487264A

    公开(公告)日:2004-04-07

    申请号:CN03153995.5

    申请日:2003-08-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种平面镜摆动姿态的检测装置及其方法,采用交流调制的方法驱动半导体激光器,使发出的激光依次经过整形准直透镜、偏振分光棱镜、1/4波片,入射到平面镜上;反射光经聚光透镜后成像到四象限硅光电探测器上;探测器的输出信号经前置放大电路、和差计算电路,输出反应平面镜在二维方位上摆动幅度的交变电压信号;采用锁相检测电路将二维方位上的交变电压信号处理成两个方向的直流电压信号;经A/D转换送固化有软件处理程序的单片机,利用两个直流电压信号和二维角度之间的计算关系式计算得到平面镜的二维摆动角度的大小。该方法测量原理简单,装置小巧、简单,测量范围为:±30′,测量精度优于0.5″。

    一种测量燃烧设备烟道气中一氧化碳浓度的方法及装置

    公开(公告)号:CN1462874A

    公开(公告)日:2003-12-24

    申请号:CN03137754.8

    申请日:2003-06-24

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种测量燃烧设备烟道气中一氧化碳浓度的方法及装置,属于烟气测量技术领域。本发明采用气体滤波相关检测方法,利用设置在调制盘上的CO气体腔和参考气体腔消除了干扰气体对烟道气中CO浓度测量结果的影响;并直接对烟道气进行测量而不需要将其引出,简化了测量系统的复杂性;同时本发明利用设置在调制盘上的四个同步孔获得的四个光电信号,经处理后能够自动消除或补偿电压波动、光源波动以及光电探测器的光电转换特性温度变化引起的测量误差,具有高精度、高稳定性的特点。本发明结构比较灵活,可以广泛应用于各种具有不同直径、不同形状烟道的燃烧设备中,便于在工业生产中推广。

    蛋白质微阵列表面等离子体共振成像检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN1460859A

    公开(公告)日:2003-12-10

    申请号:CN03147877.8

    申请日:2003-06-27

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: G01N21/553

    Abstract: 蛋白质微阵列表面等离子体共振成像检测系统及检测方法,属于生物技术领域,本发明提供了一种蛋白质微阵列表面等离子体共振成像检测系统,包括表面等离子体共振微阵列蛋白质传感器、入射臂、反射臂及信号处理单元,所述传感器包括棱镜、微阵列芯片以及样本池;棱镜和微阵列芯片之间涂有折射率油层;入射臂位于所述传感器的一侧,依次包括半导体激光器、内置小孔滤波器的准直器、起偏器、衰减器和矩形光栏;反射臂位于所述传感器的另一侧,依次包括透镜和CCD接收器;信号处理单元包括信号处理电路及计算机。本发明还公开了一种相应的检测方法。本发明能一次检测多种蛋白质分子的相互作用,具有实时、无需标记、高精度、高通量等优点。

    高速转轴传感数据的无线光传输、拾取方法

    公开(公告)号:CN101373558B

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN200810112280.X

    申请日:2008-05-22

    Abstract: 本发明公开了属于数据的光传输、拾取技术与装置范围一种高速转轴传感数据的无线光传输、拾取方法与装置。该装置由固定模块和轴上随转轴旋转的转轴模块两部分组成,固定模块安装在与转轴相对的一个固定装置上,固定模块和转轴模块之间通过光信号发射、接受进行无线连接。其方法是在套环上的传感器采集的数据先经过A/D转换将模拟信号转换成数字信号,经过MCU缓冲并驱动光信号发射器发射光信号;光信号接收器接收到发射光信号后,光信号接收器将发射光信号转化为电信号,这些电信号数据由MCU缓冲,并转换为标准串口信号上传至负责监控的计算机。本发明能量消耗低,转轴模块工作时间长,更换电池次数少;结构简单,通信更可靠。

    一种激光脉冲尖峰抑制方法

    公开(公告)号:CN102110949B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN200910243723.3

    申请日:2009-12-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种激光脉冲尖峰抑制方法,其特征在于,当激光脉冲输出装置自身连接有光纤时,通过改变光纤的双折射状态,控制激光脉冲在光纤中的偏振态,使脉冲尖峰与主脉冲具有不同的偏振态;将光纤输出的脉冲通过偏振分光器,使偏振态不同的脉冲尖峰与主脉冲自然分离,将脉冲尖峰从主脉冲上去除;当激光脉冲输出装置自身没有连接光纤时,将输出激光脉冲耦合进光纤,再进行上述的操作来实现将脉冲尖峰从主脉冲上去除。本发明不需要复杂的设计,不改变激光器或放大器本身的性能,适用于各种类型的激光器,放大器以及各种产生、传输和应用脉冲激光的装置。

    一种人体运动形态的红外测量装置及方法

    公开(公告)号:CN101732052B

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN200910237726.6

    申请日:2009-11-16

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种人体运动形态的红外测量装置及方法,属于人体运动形态测量技术领域。本发明由热释电元件组以及覆盖于其上的菲涅耳透镜组件组成红外探测器,探测范围内人体所辐射出的红外线经菲涅耳透镜组件,入射到热释电元件组上,热释电元件组产生与人体运动形态相应的电信号,该电信号经放大电路放大后得到模拟电压信号,该模拟电压信号进入自动增益控制电路进行信号调理以防止信号发生失真或畸变,再进入数据采集电路转换为数字信号,该数字信号再经过数字信号处理电路对信号进行分析处理,得到与人体运动形态相对应的决策信号。

    超分辨率成像的装置及方法

    公开(公告)号:CN101217625B

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN200810056002.7

    申请日:2008-01-11

    Abstract: 超分辨率成像的装置及方法,涉及一种利用微旋转法实现超分辨率成像的装置及方法。本发明通过控制转像机构或使光电探测器阵列微旋转得到一系列有相对微旋转的低分辨率图像,把低分辨率图像的每个像素的灰度值看作是待求高分辨率图像上对应相关区域内所有像素灰度值的线性加权和,对所有低分辨率图像的每个像素的灰度值列出一个线性方程,联立得到一个稀疏线性方程组,其最小二乘解即为超分辨率重建出的高分辨率图像。与现有的微扫描法、微变焦法超分辨率成像技术相比,微旋转法只需控制转像机构或使光电探测器阵列微旋转,结构上更为简单、控制上更为简便、实现成本更为低廉。

    一种多模式原子力探针扫描系统

    公开(公告)号:CN1670505A

    公开(公告)日:2005-09-21

    申请号:CN200510011612.1

    申请日:2005-04-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种多模式原子力探针扫描系统,属于纳米表面检测技术领域。为了能同时满足高分辨率和大范围检测的要求,本发明公开了一种多模式原子力探针扫描系统,包括光学测量单元、扫描探测单元和伺服控制单元三个部分,所述扫描探测单元包括承载样品的受伺服控制单元驱动的扫描台、微调机构、设在所述微调机构之上的压电双晶片,以及末端固定在压电双晶片上、探测端对应样品设置的微悬臂探针;所述微悬臂探针背面处于所述光学测量单元的光探针会聚点处,并与光探针轴线相垂直;所述压电双晶片由伺服控制单元控制,驱动微悬臂探针以接触式、非接触式或轻敲式三种模式之一进行探测。本发明可以实现大视场、纳米尺度超精表面缺陷检测。

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