一种适用于原子荧光散射干扰的扣除方法

    公开(公告)号:CN105738332A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610073983.0

    申请日:2016-02-02

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01N21/6404

    Abstract: 本发明涉及一种适用于原子荧光散射干扰的扣除方法,该方法如下:对激发光源的荧光信号进行采集并处理得到无底电流等干扰的激发光源荧光信号谱图;对样品激发荧光信号进行采集并处理得到样品激发荧光信号检测谱图;找出散射干扰荧光信号及样品中待测元素受到激发而产生的可识别荧光信号;根据激发光源荧光信号和散射干扰荧光信号强度计算散射干扰系数;根据散射干扰系数对可识别荧光信号中存在的散射干扰荧光信号强度进行扣除,得到可识别荧光信号的有效信号强度。本发明能够对检测过程中的散射干扰进行有效的识别和扣除,提高了原子荧光光谱仪器检测结果的准确性。

    高压脉冲电源
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103872941A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410132990.4

    申请日:2014-04-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种高压脉冲电源,包括有低压直流输入电源、脉宽调制模块、升压变压器、倍压电路模块、电压和电流反馈电路模块、斩波电路模块、隔离变压器、系统控制模块、按键与无线遥控模块和数码管显示模块,脉宽调制模块、升压变压器、倍压电路模块、电压和电流反馈电路模块构成开关电源闭环回路系统,有益效果:能够适应实际应用的需求,并且极大地降低了实际应用中的功耗,制作、使用成本低,击穿电压可做成脉冲的形式,其中该脉冲的电压、电流、频率和占空比能够做适应性调节。该脉冲源能够作为激发、点火和对物质电离等应用的高压脉冲电源。

    一种可调角度的单色仪型凹面全息光栅、光谱仪及方法

    公开(公告)号:CN119860843A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510147800.4

    申请日:2025-02-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于ICP光谱分析技术领域,尤其涉及一种可调角度的单色仪型凹面全息光栅、光谱仪及方法;所述全息光栅中伺服电机与丝杆机构连接,能够驱动丝杆机构的丝杆转动,光杆轴承连接在连接块上,连接块固定在丝杆机构活动端,单色仪型凹面全息光栅本体连接在移动底座上,光杆一端与单色仪型凹面全息光栅本体接触,另一端配合在光杆轴承内;本发明采用2片DMD与单色仪型凹面全息光栅实现空间成像光谱分析的方式,第一片DMD实现ICP等离子炬的空间位置选择,单色仪型全息光栅实现高效率、结构简单的旋转光栅式分光,选用第二片DMD作为可调宽度的出射狭缝对所选波段进行精细分光,从而实现系统对ICP等离子炬的空间成像光谱分析。

    一种亚纳秒级数字延时脉冲发生装置及工作方法

    公开(公告)号:CN106656121B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN201611074667.1

    申请日:2016-11-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种亚纳秒级数字延时脉冲发生装置,包括触发信号生成模块、温补晶振、触摸屏和通信模块分别与FPGA模块连接,FPGA模块经斜坡电路模块和输出驱动模块与延时输出端口连接组成,斜坡电路模块经电容放电补偿模块与FPGA模块连接,输出驱动模块与FPGA模块连接构成。本发明的自触发模式具有自动一键校准功能,自动为每个通道校准到最优配置,解决人工校准误差大的问题。外触发模式具有电容自放电补偿功能,减小电容在数字延时阶段自放电对精度的影响。触发信号生成模块对不同频率的触发信号调理,提高关键技术指标。外触发模式输出晃动控制在0.8ns以内,自触发输出晃动控制在0.1ns以内。电路结构简单,体积小、重量轻、功耗低、成本低、操作简单方便。

    基于数字微镜的ICP-AES光谱图像处理方法

    公开(公告)号:CN110766700B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN201911009684.0

    申请日:2019-10-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字微镜的ICP‑AES光谱图像处理方法,该方法将数字微镜上的原始光谱图像先通过形态学滤波处理,再根据统计学原理进行背景计算并扣除;基于形状因子判别的方法找到重叠光斑,并通过凹点分割重叠光斑;通过质心提取方法定位光斑位置,进而确定波长与位置的关系,提升了谱图还原的效率。该方法有效地消除了二维谱图中出现的尖峰,精确地将重叠光斑进行分离,对提取二维光谱数据中的有效数据作用显著。

    基于超强短脉冲供电HCL的光谱仪原子荧光检测方法

    公开(公告)号:CN110793951B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN201911188174.4

    申请日:2019-11-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于超强短脉冲供电HCL的光谱仪原子荧光检测方法,该方法如下:采用设定灯电流和占空比的强短脉冲作为点灯信号控制含待测元素的空心阴极灯点亮;根据已知待测元素的荧光谱线波长,确定DMD的翻转区域;查找对照表得到与待测元素此时试验条件对应的采集起始时间和采集时间长度,设置DMD控制板产生的门控信号使其脉冲起始时间等于采集起始时间,脉冲长度等于采集时间长度;步骤四:翻转步骤二所确定翻转区域的DMD,通过门控信号控制采集控制电路中AD模块采集荧光信号,实现待测元素荧光信号的测量。本发明提高了激发光源辐射强度,提高了信噪比,降低检出限。

    一种通过计算激发光源漂移对荧光信号进行校正的方法

    公开(公告)号:CN110455762B

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201910776330.2

    申请日:2019-08-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于光谱分析技术领域,具体涉及一种通过计算激发光源漂移对荧光信号进行校正的方法;该方法采用一种基于DMD的能够实现光源漂移校正的AFS实现,该方法首先确定AFS中数字微镜上下两端无荧光信号区域的范围,其次获取荧光信号值和激发光源信号值,再利用测量的一系列激发光源信号值和相应的荧光信号值计算出激发光源的漂移对荧光信号的影响值,并对荧光信号进行校正。

    一种基于数字微镜的ICP-AES及元素检测方法

    公开(公告)号:CN110441290A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910759716.2

    申请日:2019-08-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明实施例公开了一种基于数字微镜的ICP-AES及元素检测方法,涉及光谱技术领域,包括:高频发生器、炬管、气路系统、进样系统、分光系统、光电检测器以及控制系统;其中所述分光系统中使用数字微镜作为空间光调制器,所述光电检测器采用光电倍增管。实施本发明的有益效果是通过数字微镜对光谱信号进行阿达玛变换编码,提高光谱仪的信噪比;将数字微镜与光电倍增管结合替代传统的固态检测器,数字微镜尺寸小,减小了光谱仪的体积,同时光电倍增管的灵敏度优于固态检测器且价格低于固态检测器,降低了光谱仪的成本。

    基于激光诱导击穿光谱的废旧矿石分选方法及装置

    公开(公告)号:CN106824825B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201611221775.7

    申请日:2016-12-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于激光光谱检测与矿石分选领域,本发明公开了一种基于激光诱导击穿光谱的废旧矿石分选方法及装置,包括矿石粉碎机、过滤器、传送装置、样品形貌检测系统、LIBS检测系统、机械分选与矿石收集系统、测控系统。粉碎机和过滤器用于将大块的废旧矿石粉粹成体积、形状类似的小块矿石;样品形貌检测系统用于获取样品的平均高度和外形尺寸,进而控制LIBS检测系统的聚焦距离及扫描范围;LIBS检测系统用于检测矿石的物质成分,确定矿石品位;机械分选系统根据检测结果将矿石和废石分别输送到不同的矿石收集槽;测控系统用于对装置各功能部件进行统一协调控制。

    一种滤波系统
    20.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105823761B

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201610217885.X

    申请日:2016-04-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种滤波系统,包括光线收集端子,收集多波长复合光谱的光线;第一透镜组,具有负屈光度,至少包括具有正屈光度的第一透镜和具有负屈光度的第二透镜;衍射光栅;第二透镜组,具有正屈光度和非球面表面,第二透镜组至少包括一复合透镜;滤波元件,滤波元件至少包括两个具有反射功能的表面,入射光线中的所需波长的光线经过滤波元件后,被光线分离端子所接收提取,其余波长的光线被引导出滤波元件且不进入相应的光线分离端子形成干扰。

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