测量六氟化硫分解气体中二氧化硫浓度的装置及方法

    公开(公告)号:CN106885785A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710001105.2

    申请日:2017-01-03

    IPC分类号: G01N21/39 G01N21/59

    CPC分类号: G01N21/39 G01N21/59

    摘要: 测量六氟化硫分解气体中二氧化硫浓度的装置及方法。属于光电技术检测领域。为了解决在六氟化硫分解气体测量时,测得的六氟化硫分解气体中二氧化硫气体浓度的精度低的问题。本发明的4055cm‑1激光器发出的激光经过第一聚光镜透射后射入样品池内,样品池的出射光经过第二聚光镜透射后射入光谱仪的入射狭缝中,样品池内充有待测六氟化硫分解气体。有益效果为测得的六氟化硫分解气体中二氧化硫气体浓度的精度较高;成本低,可靠性高,测量六氟化硫分解气体中二氧化硫浓度的方法简便,易操作,而且可以实时监测。适用于测量六氟化硫分解气体中二氧化硫的浓度。

    一种光谱仪精确测量二氧化硫气体浓度的方法

    公开(公告)号:CN108760653B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201810320284.0

    申请日:2018-04-11

    IPC分类号: G01N21/31

    摘要: 本发明涉及一种双波长窄脉宽精确测量二氧化硫气体浓度的方法,包括如下步骤:一束泵浦光入射至第一谐振腔,形成第一检测激光;另一束泵浦光入射至第二谐振腔,形成第二检测激光;第一、第二检测激光直接传输到样品池(22),在所述样品池(22)内多次反射后,从所述样品池(22)的光出射口(23)射出,经可调会聚透镜(24)会聚到吸收光谱仪(25)中,所述光谱仪(25)把接收的光信号转化为电信号传递给计算机(26),计算机(26)通过分析计算第一检测激光的测量值N1和第二检测激光的测量值N2,获得精确的气体浓度值N。本发明通过采用双波长进行测量,相互作为参考标准进行脉宽校对,获得了精确的测量结果,满足了高精度下二氧化硫气体的检测。

    一种固体激光装置自动温控自动调光方法

    公开(公告)号:CN107908207B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201711181084.3

    申请日:2017-11-23

    IPC分类号: G05D23/20

    摘要: 本发明涉及一种固体激光装置自动温控自动调光方法,包括:所述激光泵浦装置(1‑1)以端泵方式发射抽运光束到激光晶体(2‑3),获得振荡激光,所述激光从输出镜(2‑2)输出;输出激光射入探测装置(3‑1),所述探测装置(3‑1)将光学信号转换成电学信号后输入计算机控制系统(4‑1),所述计算机控制系统(4‑1)根据该电学信号形成控制信号控制三维调整台。所述温控装置(2‑31)将所述激光晶体(2‑3)的温度信号输入所述计算机控制系统(4‑1),所述计算机控制系统(4‑1)根据所述温度信号形成第四控制信号,所述第四控制信号控制所述温控装置(2‑31)的温度从而保证所述激光晶体(2‑3)的温度与预设值相符。

    一种固体激光装置自动温控自动调光方法

    公开(公告)号:CN107908207A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711181084.3

    申请日:2017-11-23

    IPC分类号: G05D23/20

    CPC分类号: G05D23/20

    摘要: 本发明涉及一种固体激光装置自动温控自动调光方法,包括:所述激光泵浦装置(1-1)以端泵方式发射抽运光束到激光晶体(2-3),获得振荡激光,所述激光从输出镜(2-2)输出;输出激光射入探测装置(3-1),所述探测装置(3-1)将光学信号转换成电学信号后输入计算机控制系统(4-1),所述计算机控制系统(4-1)根据该电学信号形成控制信号控制三维调整台。所述温控装置(2-31)将所述激光晶体(2-3)的温度信号输入所述计算机控制系统(4-1),所述计算机控制系统(4-1)根据所述温度信号形成第四控制信号,所述第四控制信号控制所述温控装置(2-31)的温度从而保证所述激光晶体(2-3)的温度与预设值相符。

    一种3.5微米极窄线宽激光输出方法

    公开(公告)号:CN107809052A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201711181134.8

    申请日:2017-11-23

    IPC分类号: H01S3/102 H01S3/094

    CPC分类号: H01S3/1022 H01S3/094

    摘要: 本发明涉及一种3.5微米极窄线宽激光输出方法,第一泵浦激光器(9)、第二泵浦激光器(10)发射的1.9μm泵浦光入射至隔离装置,经隔离装置透射的泵浦光入射至单掺Tm:YVO4晶体(2),经所述单掺Tm:YVO4晶体(2)吸收后产生3.5μm激光,所述3.5μm激光经第二全反镜(3)全反射的2μm激光入射至石墨烯布拉格光栅(4),经石墨烯布拉格光栅(4)的光束线宽得到第一压缩光;所述第一压缩光入射至石英色散棱镜(5)进行第二次线宽压缩;经压缩的光束从输出耦合镜(6)输出;计算机系统(12)自动调整泵浦激光器、光栅、棱镜的参数,直到所述输出光的性能与所述预先存储的模拟信息相吻合,从而获得皮米线宽的激光输出。

    一种两步激发连续波紫外激光器的方法

    公开(公告)号:CN106207732A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201510210144.4

    申请日:2015-04-29

    摘要: 本发明公开了一种两步激发连续波紫外激光器的方法,输出波长为532nm倍频激光器的输出激光经过准直镜准直后变为平行光,平行光经过聚焦镜到Er:YAP晶体靠近聚焦镜一侧的Er:YAlO3晶体端面中心,Er:YAlO3晶体中Er3+吸收泵浦光,把Er:YAlO3晶体中处于基态4I15/2能级上的Er3+激发到达2H11/2能级;处于2H11/2能级的Er3+吸收泵浦光,处于2H11/2能级的Er3+跃迁到2P3/2能级,随着2P3/2能级的Er3+增加,在 2P3/2能级的Er3+积累,实现了粒子数反转和320nm上转换激光输出。本发明输出激光光束质量高、效率相对较高、激光可调谐、稳定性好。

    一种稀土掺杂材料的光致发热荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN104357052B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410706993.4

    申请日:2014-11-28

    IPC分类号: C09K11/78 A61K41/00 A61P35/00

    摘要: 一种稀土掺杂材料的光致发热荧光粉及其制备方法,本发明涉及荧光粉及其制备方法。本发明要解决现有光动力治疗癌症所用的光敏剂在人体组织的穿透能力较差,治疗不能深入到组织内部,及光敏剂价格昂贵和提高激发光源利用率的问题。化学通式为Y2O3ErxMnyYbz,0.005≤x≤0.05,0.005≤y≤0.02,0.005≤z≤0.1。制备方法:按化学通式称取Y(NO3)3·6H2O、Er(NO3)3·6H2O、Yb(NO3)3·6H2O和Mn(NO3)2并溶于去离子水中,加入柠檬酸,搅拌至澄清,然后加入氨水搅拌,烘干,最后煅烧,得到一种稀土掺杂材料的光致发热荧光粉。本发明用于一种稀土掺杂材料的光致发热荧光粉及其制备方法。

    一种产生绿光连续激光的固体激光器与方法

    公开(公告)号:CN105261924A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510766613.0

    申请日:2015-11-09

    IPC分类号: H01S3/0941 H01S3/16 H01S3/106

    摘要: 公开了一种产生绿光连续激光的固体激光器与方法,所述激光器包括:用于产生798-801nm的泵浦光的泵浦源、分光单元、光路转换单元、Er3+:YAlO3晶体、谐振腔、两个法布里珀罗标准具。其中,分光单元用于将泵浦光分为第一光束和第二光束,第一光束入射到激光晶体的第一端面,第二光束经光路转换单元入射到激光晶体的第二端面。激光晶体用于在第一光束和第二光束的激励下产生上转换荧光,谐振腔用于输出绿光波段的激光。两个法布里珀罗标准具位于谐振腔中,用于压缩输出激光的线宽。本发明的激光器结构简单、成本较低,实现了窄线宽的绿光连续输出。本发明还提供了一种产生绿光连续激光的方法,具有输出激光光束质量好、线宽窄、光光转换效率高等优点。

    一种实现紫外连续激光放大的方法与装置

    公开(公告)号:CN105226490A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510712332.7

    申请日:2015-10-28

    IPC分类号: H01S3/094 H01S3/10 H01S3/042

    摘要: 本发明公开了一种实现紫外连续激光放大的方法与装置。其中,所述方法包括:将970-980nm的泵浦光输入准直单元进行准直;将准直后的泵浦光输入聚焦单元进行聚焦,然后将聚焦后的泵浦光输入至谐振腔前腔镜;调节光路,使输入至谐振腔前腔镜的光束恰好聚焦在第一激光晶体与第二激光晶体的中间位置,其中第一激光晶体与第二激光晶体平行放置于谐振腔中,并等间距分布在聚焦单元的焦点两侧;第一晶体、第二晶体均为Er3+:YAlO3晶体;调节泵浦光的功率,直至使谐振腔后腔镜外测取的318-322nm的上转换荧光的强度达到最大值。根据本发明能实现紫外上转换连续激光放大,具有紫外上转换激光放大效果明显、光光转换效率高等优点。