一种多站激光跟踪系统校准装置与测量方法

    公开(公告)号:CN115014199A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210592216.6

    申请日:2022-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种多站激光跟踪系统校准装置与测量方法。高精度转台的旋转平面正对多站激光跟踪仪,控制高精度转台带动球棒两端的激光跟踪仪靶球旋转,在竖直、水平两种姿态下,每个激光跟踪仪测量每个位置的激光跟踪仪靶球分别到自身的绝对距离,再结合球棒两端的两球心距处理获得激光跟踪仪的中心坐标;激光跟踪仪靶球置在被测位置,检测各个激光跟踪仪分别到激光跟踪仪靶球的绝对距离,结合激光跟踪仪的中心坐标获得被测位置的坐标。本发明有效去除激光跟踪仪中的俯仰与水平移动转动编码器误差,仅使用激光跟踪仪的绝对高精度干涉测距功能,提高了测量精度,结构简单,操作方便。

    一种基于稳定腔吸收光谱技术的镜片密封精密调节装置

    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

    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。

    一种多次增强光谱高精度氨气检测装置及检测方法

    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

    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。

    一种自动无菌检测装置及方法

    公开(公告)号:CN107478718A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710675623.2

    申请日:2017-08-09

    Inventor: 潘孙强 陈哲敏

    CPC classification number: G01N29/032 G01N2291/021

    Abstract: 本发明公开了一种自动无菌检测装置及方法。培养器内置有培养基,超声波发射探头和超声波接收探头对射地布置在培养器两侧,并朝向培养器顶空,超声波发射探头和超声波接收探头均经超声波发射接收器和数据处理单元连接;超声波发射探头发射超声波脉冲,超声波脉冲通过培养器顶空后由超声波接收探头接收,将超声波发射接收器对接收到的电压信号进行放大处理,最后由数据处理单元计算得到培养器顶空处CO2浓度,CO2浓度对应于培养基内菌体,从而实现自动无菌检测。本发明改进了无菌检测方式,降低了无菌检查的成本,避免了将培养器取出培养箱、温度波动对检测结果的影响,可自动检测,效率高。

    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

    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

    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。

    基于三维激光扫描的高精度大容积测量装置及方法

    公开(公告)号:CN102322815B

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201110156812.1

    申请日:2011-06-12

    Abstract: 本发明公开一种基于三维激光扫描的高精度大容积测量装置及方法。其中,测量装置中的数据采集卡分别与激光扫描仪、各温度传感器和PC机电连接。该测量装置进一步还包括与数据采集卡电连接的液位计或一个以上分别与数据采集卡电连接的压力变送器。本发明通过三维激光扫描仪获得容器表面点云数据,进而获得容器容积;通过辅助的温度传感器获得被测容器温度,再对测量的容积结果进行温度补偿,来修正由于容器温度分布对容积测量结果的影响。对于带液容器,还通过液位计或者压力变送器测量液体的压力情况,来修正溶液压力对容积测量结果的影响。本发明可以对油罐等大体积容器进行快速测量,其测量精度使其可以进一步应用于计量检定校准。

    基于光纤式动态光散射互相关技术的颗粒测量方法及装置

    公开(公告)号:CN102890051A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210418077.1

    申请日:2012-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤式动态光散射互相关技术的颗粒测量方法及装置。激光器与样品池内的第一光纤探针构成入射光路,在样品池内的第二光纤探针与第一光纤探针构成散射光路,散射光经耦合器、第一、第二光探测器后、再经数字相关器和微机构成动态散射光信号探测与处理单元。激光通过第一光纤探针照射到颗粒样品池中,颗粒将激光进行散射,散射光经第二光纤探针接收,通过耦合器分光后进入到两个光探测器中转换成脉冲信号读入微机求出粒径。省去了传统的光学元件,使得系统体积大大减小,更重要的是光纤探针可以直接插入样品溶液中,又可对高浓度样品进行直接测量,实现了工业生产的在线监测和远距离测控。

    一种气相过氧化氢检测仪校准装置及其校准方法

    公开(公告)号:CN106353265B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201610653133.8

    申请日:2016-08-08

    Inventor: 潘孙强 陈哲敏

    Abstract: 本发明公开了一种气相过氧化氢检测仪校准装置及其校准方法。包括过氧化氢隔离器、过氧化氢发生器和过氧化氢浓度监测装置;过氧化氢隔离器中,过氧化氢隔离器的进出气口与过氧化氢发生器的进出气口相连通,过氧化氢发生器将过氧化氢液态汽化成气相,过氧化氢隔离器安装连接有用于检测过氧化氢浓度的过氧化氢浓度监测装置。本发明采用过氧化氢发生器发生高浓度气相过氧化氢,同时采用过氧化氢浓度监测装置对过氧化氢浓度进行实时监测,等过氧化氢浓度稳定后再对过氧化氢检测仪进行校准,避免了过氧化氢浓度波动对校准结果的影响,实现了对高浓度过氧化氢检测仪的校准。

    一种基于光散射的单分散气溶胶粒径及浓度测量装置

    公开(公告)号:CN105334144B

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201510675221.3

    申请日:2015-10-16

    Abstract: 本发明提供一种基于光散射的单分散气溶胶粒径及浓度测量装置,涉及测量技术。激光器发出光束经光学衰减器、扩束镜、第一光阑,穿过散射腔后进入光陷阱,散射腔上、下壁设有进气管和出气管,进气管和出气管的连线与光束交叉区域形成光敏区,射腔内设有球面镜,球面镜的焦点与光敏区中心重合。本发明解决了现有仪器对标准气溶胶发生器产生的高浓度单分散气溶胶粒径与浓度无法同时快速检测的技术问题。本发明的有益效果为:利用光散射原理,通过脉冲探测的粒子计数法和直流电平探测的光度法结合,在没有采用滤膜、破坏气溶胶颗粒状态的前提下,得到单分散气溶胶粒径和浓度的快速探测。为气溶胶粒径和浓度探测相关仪器的校准和溯源提供了技术手段。

    基于光学无损监测技术的自由声场装置

    公开(公告)号:CN105050020B

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201510464431.8

    申请日:2015-07-31

    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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