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公开(公告)号:CN104792703A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510114970.9
申请日:2015-03-17
Applicant: 浙江省计量科学研究院
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明提供基于激光多次反射光声光谱技术的气溶胶光学吸收系数检测装置。激光经过光学隔离器和光声池被第一反射镜反射,反射激光经过光声池和光学隔离器被第二反射镜反射,反射激光经过光学隔离器和光声池再次被第一反射镜反射,再次反射激光经过光声池和光学隔离器后输出,锁相放大器与麦克风、信号发生器连接,将光声信号从噪声中提取,并通过计算机计数得到气溶胶吸收系数。本发明解决了现有技术中基于光声光谱技术的气溶胶光学吸收系数检测装置没有充分利用激光功率影响检测精度的技术问题。本发明的有益效果为:激光在光声池内多次反射,在不提高激光输出功率的情况下提高光声池内激光功率;提高光声信号的幅值增强检测装置灵敏度。
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公开(公告)号:CN103604752A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310496990.8
申请日:2013-10-21
Applicant: 浙江省计量科学研究院
IPC: G01N21/25
Abstract: 本发明公开了一种基于光声光谱的气溶胶光学吸收系数检测装置。激光器发出的光通过电光强度调制器、光声池后,垂直入射到光电探测器,其信号线与装有数据采集卡的电脑相连;信号发生器的信号线分别与电光强度调制器和锁相放大器的参考信号端相连;麦克风与前置放大器的输入端相连,前置放大器的输出端经锁相放大器与电脑相连。光声池两端的气体缓冲室可有效的缓冲气流带来的噪声。采用电光调制对激光强度进行调制,提高了系统的信噪比。通过检测光声信号的幅值,可计算出气溶胶颗粒在一定波长下的光吸收系数。本发明克服了直接吸收法散射光的影响,检测结果更精确,为研究气溶胶对大气辐射以及环境气候的影响提供了有效的技术手段。
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公开(公告)号:CN105050020A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510464431.8
申请日:2015-07-31
Applicant: 浙江省计量科学研究院
IPC: H04R29/00
Abstract: 本发明提供一种基于光学无损监测技术的自由声场装置,涉及测量技术。它包括消声箱和光纤准直器,消声箱对应两侧壁分别设有高透窗口片和透镜,消声箱内设有光陷阱、声源和颗粒物,激光器发出激光经半透半反镜分为两束光强相等的激光,射入消声箱且交汇后入射到光陷阱中,消声箱内散射光通过透镜入射到光纤准直器。本发明解决了现有技术中测量传声器声场是一种介入测量的方式,测量的声场会受到传声器的影响,且不能校准非标传声器的技术问题。本发明的有益效果为:通过双光束测量声压,消声箱中的声场为自由声场;利用微小颗粒物作为介质,通过颗粒物散射光的自相关技术,准确测量光束干涉点处的声速和声压。接收系统结构简单,系统信噪比高。
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公开(公告)号:CN104729998A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510089645.1
申请日:2015-02-27
Applicant: 浙江省计量科学研究院
Abstract: 本发明提供一种基于光腔衰荡光谱技术的大气能见度测量装置,涉及气象观测装置。它包括呈马鞍状的壳体,一对高反射率腔镜位于壳体凹口两侧形成衰荡腔,激光发射器发出激光依次穿过偏振片、1/4波片和耦合透镜射入第一面高反射率腔镜后,一路由第一面高反射率腔镜反射通过1/4波片射入偏振片反射输出,另一路在衰荡腔中振荡后穿过第二面高反射率腔镜传输给光电倍增管,通过数据采集卡传输给计算机。本发明解决了现有技术中对大气能见度的测量待测样本取样与实际有偏差造成测量误差的技术问题。本发明的有益效果为:开放式衰荡腔与大气直接接触,可综合测量气体分子、气溶胶、雨水导致的大气消光系数变化,实现对大气能见度的准确测量。
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公开(公告)号:CN104251842A
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201410435925.9
申请日:2014-08-29
Applicant: 浙江省计量科学研究院
IPC: G01N21/39
Abstract: 本发明提供一种利用大气中的氧气实现光声光谱系统池常数的在线校准方法,涉及光声光谱系统池常数的在线标定方法。激光器发出光通过分光棱镜一部分入射波长计,另一部分经电光强度调制器、光声池入射到光电探测器,光电探测器输入电脑;大气流入光声池,麦克风将拾取光声信号输入电脑;电脑将采集数据结合大气中氧气浓度和吸收系数等计算求得系统的池常数。本发明解决了现有技术中气体检测仪器需要用标准气体标定带来不确定度和使用不方便的技术问题。本发明的有益效果为:利用大气中氧气浓度已知且相对稳定的特点进行标定,既避免了标准气体带来的不确定度,又可以实现在线校准功能。操作方便,校准精确,为光声系统在线校准提供了可靠的理论依据。
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公开(公告)号:CN104237154A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410436109.X
申请日:2014-08-29
Applicant: 浙江省计量科学研究院
IPC: G01N21/3504
Abstract: 本发明提供一种基于光声光谱技术的大气温室气体中甲烷和二氧化碳的检测装置,涉及利用光学检测气体技术领域。激光器I发出光束I经过反射镜反射、高透高反镜反射,激光器II发出光束II经过高透高反镜透射,光束I和光束II共同通过斩波器穿过光声池入射到光电探测器。光声池的共振腔连接有光学麦克风,光学麦克风与锁相放大器连接,斩波器与锁相放大器相连,锁相放大器、光电探测器分别与电脑电连接。本发明解决了现有技术中存在的信噪比稳定性差,抗环境干扰能力差的技术问题。本发明的有益效果为:有效地降低了系统噪声,提高系统稳定性,适合长时间的监测。同时监测甲烷和二氧化碳这两种气体,为研究温室气体对气候的影响提供了技术基础。
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公开(公告)号:CN108801951B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201810538470.1
申请日:2018-05-30
Applicant: 浙江省计量科学研究院
Abstract: 本发明提供一种基于稳定腔吸收光谱技术的镜片密封精密调节装置,涉及检测技术领域。包括套筒法兰,套筒法兰连接有调节套筒,调节套筒连接有镜片底座,镜片底座套接有高反射镜片,套筒法兰连接有弹性密封圈,弹性密封圈与高反射镜片压接,调节套筒连接有精密调节器。本发明解决了现有技术中高精度调节镜架活动部件较多、各部分连接易发生松动,影响调节精度的技术问题。本发明有益效果为:在保证腔体密封性和高反射镜片可在线三维精密调节的同时,减少了大量零部件,无活动部件,提高了集成度。结构简单合理、安装重复性好,节约维护成本。根据测量需要,使用压电陶瓷环,扩大了使用范围。
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公开(公告)号:CN110926366A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911279860.2
申请日:2019-12-13
Applicant: 浙江省计量科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于激光跟踪仪多站布局的曲面轮廓测量方法。在曲面物体的两侧分别布置两台激光跟踪仪,激光跟踪仪中的绝对测距仪分别发出一束激光束并结合靶球接收分析处理;曲面物体上设置至少三个能同时被两台激光跟踪仪探测到的公共测量点测量并进行坐标系统一,曲面物体上设置有多个仅能被一个激光跟踪仪探测到的测量点并测量得到曲面物体的曲面轮廓测量数据;温湿度传感器记录温湿度并通过串行接口被传送给计算机,利用温湿度补偿激光跟踪仪的数据结果。本发明方法利用两台激光跟踪仪及多个靶球形成多站测量方案,避免了公共测量点测量时,移动激光跟踪仪进行转站所带来的转站误差,提高了测量精度和准确性。
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公开(公告)号:CN108872100A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810335295.6
申请日:2018-04-13
Applicant: 浙江省计量科学研究院
CPC classification number: G01N21/31 , G01N21/0303 , G01N2021/0112
Abstract: 本发明提供一种多次增强光谱高精度氨气检测装置及检测方法,涉及检测技术领域。平面反射镜和平凹反射镜组成吸收腔,激光依次穿过增强反射镜和平面反射镜进入吸收腔,在吸收腔内反射并与待测氨气作用射出,经聚焦透镜被光电探测器接收转为电信号,由锁相放大模块传入数据处理模块。建立反演模型,对装置标定,向吸收腔内通入待测氨气,输出实时光电信号和二次谐波信号,计算得到待测氨气浓度。本发明解决了现有技术中氨气检测无法实现高精度测量的技术问题。本发明有益效果为:开放式吸收腔、腔前设开孔平面反射镜,提高响应速度,增加入射到腔内激光光强,提高了检测精度、降低了成本。操作方便,良好的使用性和鲁棒性增强了系统稳定性。
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公开(公告)号:CN104792703B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510114970.9
申请日:2015-03-17
Applicant: 浙江省计量科学研究院
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明提供基于激光多次反射光声光谱技术的气溶胶光学吸收系数检测装置。激光经过光学隔离器和光声池被第一反射镜反射,反射激光经过光声池和光学隔离器被第二反射镜反射,反射激光经过光学隔离器和光声池再次被第一反射镜反射,再次反射激光经过光声池和光学隔离器后输出,锁相放大器与麦克风、信号发生器连接,将光声信号从噪声中提取,并通过计算机计数得到气溶胶吸收系数。本发明解决了现有技术中基于光声光谱技术的气溶胶光学吸收系数检测装置没有充分利用激光功率影响检测精度的技术问题。本发明的有益效果为:激光在光声池内多次反射,在不提高激光输出功率的情况下提高光声池内激光功率;提高光声信号的幅值增强检测装置灵敏度。
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