含缓冲气的原子气体中各组分比例的检测方法及装置

    公开(公告)号:CN103472000B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201310446997.9

    申请日:2013-09-25

    Abstract: 本发明公开了含缓冲气的原子气体中各组分比例的检测方法:将准直激光器作为探测光源输出准直光束;准直光束通过格兰泰勒棱镜得到线偏振准直光束;线偏振准直光束的总光强由光强功率计进行测量并将测量得到的数据传输至电脑;线偏振准直光束入射到样品台上并在通过样品台后形成向四周扩散的传输光;向四周扩散的传输光的光强由积分球和示波器进行测量并将测量得到的数据传输至电脑;向四周扩散的传输光的光强和线偏振准直光束的总光强由电脑进行数据分析计算得到向四周扩散的传输光的透射率,进一步计算得出含缓冲气体的原子气体中非缓冲气体和缓冲气体的组分比例F。解决了封闭气室中含缓冲气体的原子气体组分无损检测问题。同时还公开了该装置。

    一种高精度变温微波黑体定标源的综合设计方法

    公开(公告)号:CN103616079A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310706534.1

    申请日:2013-12-19

    Abstract: 本发明公开一种高精度变温微波黑体定标源的综合设计方法,该方法对微波黑体定标源电磁学特性和热力学特性联合进行优化设计,先对黑体发射率指标进行电磁学特性优化,按照黑体尖劈尺寸比例、尖劈阵列形式、吸波材料涂覆厚度、吸波材料电磁参数先后次序进行优化设计,确保黑体定标源发射率达到0.999以上。再对热力学特性进行优化,主要优化黑体尖劈尺寸比例、尖劈阵列形式、吸波材料涂覆厚度先后次序进行优化设计,最终给出微波黑体定标源测温位置,以确保输出微波亮温不确定度小于0.05K。本发明可有效提高变温微波黑体定标源输出高精度微波亮温标准的设计效率,便于实际应用。

    基于光学相干背散射效应的原子气体浓度检测装置及方法

    公开(公告)号:CN103528994A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310476184.4

    申请日:2013-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于光学相干背散射效应的原子气体浓度检测装置及方法,该原子气体浓度检测装置包括准直激光器(1)、格兰泰勒棱镜(2)、反射镜(3)、消偏振分光棱镜(4)、样品台(5)、傅里叶透镜(6)、检偏器(7)、探测器(8)和计算机(9);准直激光器(1)、格兰泰勒棱镜(2)和反射镜(3)沿横向方向依次设置于同一条直线上;反射镜(3)和消偏振分光棱镜(4)沿纵向方向设置于同一条直线上;样品台(5)设置于消偏振分光棱镜(4)的一侧,在消偏振分光棱镜(4)的另一侧依次设置傅里叶透镜(6)、检偏器(7)和探测器(8);探测器(8)通过数据线与计算机(9)电连接;探测器(8)设置于傅里叶透镜(6)的焦面上。所述原子气体浓度检测装置及方法能够实现原子气体封闭汽室内的原子浓度的无损检测。

    人体安检系统多通道幅度和相位一致性校准方法

    公开(公告)号:CN102495396A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110361321.0

    申请日:2011-11-15

    CPC classification number: G01V8/005

    Abstract: 本发明公开了一种人体安检系统多通道幅度和相位一致性校准方法,包括:结合远距离校准和首次近距离校准得到各通道的测量数据并建立各通道的比对系数;在每次案件扫描前,进行该次近距离校准,获得各通道的该次测量数据,利用所述比对系数修正所述该次测量数据得到该次校准数据;利用所述该次校准数据对各通道的幅度和相位进行归一化校准。本发明将近距离校准技术与远距离校准技术结合,这样避免了频繁使用远距离定标体的麻烦,通过近距离的实时校准能够在长时间内确保系统工作的稳定性,有效提高了基于毫米波主动式高速柱状旋转扫描三维全息成像的人体安检系统的工作效率。

    基于光学相干背散射效应的原子气体浓度检测装置及方法

    公开(公告)号:CN103528994B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310476184.4

    申请日:2013-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于光学相干背散射效应的原子气体浓度检测装置及方法,该原子气体浓度检测装置包括准直激光器(1)、格兰泰勒棱镜(2)、反射镜(3)、消偏振分光棱镜(4)、样品台(5)、傅里叶透镜(6)、检偏器(7)、探测器(8)和计算机(9);准直激光器(1)、格兰泰勒棱镜(2)和反射镜(3)沿横向方向依次设置于同一条直线上;反射镜(3)和消偏振分光棱镜(4)沿纵向方向设置于同一条直线上;样品台(5)设置于消偏振分光棱镜(4)的一侧,在消偏振分光棱镜(4)的另一侧依次设置傅里叶透镜(6)、检偏器(7)和探测器(8);探测器(8)通过数据线与计算机(9)电连接;探测器(8)设置于傅里叶透镜(6)的焦面上。所述原子气体浓度检测装置及方法能够实现原子气体封闭汽室内的原子浓度的无损检测。

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