避免金刚石氮空位色心零场劈裂红移效应的ODMR测量方法

    公开(公告)号:CN118549871A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410567324.7

    申请日:2024-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种避免金刚石氮空位色心零场劈裂红移效应的ODMR测量方法,采用连续的激光照射金刚石NV色心;在设定的频率点上进行片段连续式ODMR测量,得到该频率点上的荧光信号测量值;片段连续式ODMR测量的具体过程为:(1)微波照射持续时间τ1,使得NV色心自旋的磁矩被充分地极化,在这个时间段内,重复j次连续式ODMR测量,收集读取荧光信号;(2)关闭微波,等待时间τ2;(3)重复步骤(1)和(2),直至到达预设的测量次数N。收集读取N轮测量得到的N个片段的荧光信号,并对读取的荧光信号求和,得到对应频率点上的荧光信号测量值。利用本发明可以避免传统持续工作的连续式ODMR测量造成的金刚石氮空位NV色心零场劈裂的红移效应。

    一种热电势指零法校准固态量子温度计的装置及方法

    公开(公告)号:CN117147009A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311119987.4

    申请日:2023-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种热电势指零法校准固态量子温度计的装置及方法,包括测量端均温块、热电堆、参考端均温块和参考温度计。首先,热电偶对温度的响应是由于热在热电偶丝内激励的热电势,是无外源的,结点的热容是体积的线性函数,体积是丝径的三次方函数,因此微小丝径的热电偶结点对被测体引入的热扰动可忽略,并且结点的温度响应快;其次,利用塞贝克效应,主动地控制参考端的温度,在热电势等于零的情况下,用高准确度的参考温度计,测量参考端当地温度,从而可以在相当的准确度下获得测量端的当地温度,从而避免了热电偶测温准确性不高的技术限制,可以用最高计量等级的温度计实现对固态量子温度计(传感器)的校准和国际温标I TS‑90的溯源。

    一种基于混合碱金属原子光吸收的温度测量系统及方法

    公开(公告)号:CN113758598B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202111104905.X

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于混合碱金属原子光吸收的温度测量系统,通过第一激光光路和第二激光光路对两种混合碱金属原子光吸收同时测量,光与原子相互作用机理可使测量灵敏度提升,混合碱金属原子通过光吸收实现两束激光同时测量温度,并且可避免较高碱金属原子密度时,光学深度大导致的原子光吸收不均匀,或者激光被全部吸收从而无法出射气室,可有效降低所需激光功率。本发明中采用光强归一化的光路设计,避免了激光传输过程中,由于光学器件以及环境变化引起的光强波动对输出信号的影响,使激光可远程传输从而实现原子的远程操控。本发明还提供了一种基于混合碱金属原子光吸收的温度测量方法。

    一种耐核辐射的高温气体声学热力学温度计装置

    公开(公告)号:CN111307321A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010160622.6

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 本发明涉及一种耐核辐射的高温气体声学热力学温度计装置,其包括:耐辐照声学共鸣腔,其位于所述核反应堆的第一工作区域;第一声波导管和第二声波导管,所述第一声波导管和所述第二声波导管均与所述耐辐照声学共鸣腔相连接;所述第一声波导管连接声学发射传感器,所述第二声波导管连接声学接收传感器;信号发生器,其连接所述声学发射传感器;锁相放大器,其连接声学接收传感器;自动控制和数据传输模块,其连接到信号发生器和锁相放大器。本发明的装置适用于测量如高温气冷堆等高辐照、高温、充满气体工质的环境温度,结构简单,整个装置长期运行可靠,可获得准确的热力学温度。

    一种金属材料比热容的测量装置及其方法

    公开(公告)号:CN110763723A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911196995.2

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种金属材料比热容的测量装置,包括激光加热器及其控制模块;加热炉体及其控制模块;样品架;测量热电偶组;数据采集模块;基座;带控制和测量功能软件的PC机及其设备连接线。该装置可以实现对规定的小尺寸金属试样,在进行相应的加工和处理后进行比热容的测量,根据提出的绝对法测量模型和修正模型可以较为精准的获得待测金属试样的比热容。在常温至300℃下的比热容测量结果偏差小于±3%,重复性优于2%,其中在常温下测量偏差小于±1%,重复性优于1%。本发明还提供了一种使用所述金属材料比热容测量装置进行测量的方法。

    一种测量烟气中的二氧化碳浓度的仪器及方法

    公开(公告)号:CN108535216B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201810346489.6

    申请日:2018-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种测量烟气中的二氧化碳浓度的仪器,其包括:一激光器,其输出检测用激光光束;一函数发生器,其与所述激光器连接,对激光器的电流进行调制;一光腔,待测气体位于所述光腔中;所述激光光束在所述光腔内经过多次反射,从所述光腔出射后进入光电探测器。本发明还公开了一种采用上述仪器进行测量的方法。该测量仪器和方法具有工作波长宽、结构简单、测量原理清晰和信噪比高的优点,在大气污染气体探测领域具有广泛的应用前景。

    一种测量放射性碳14C的光腔衰荡光谱仪

    公开(公告)号:CN108680527A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810297504.2

    申请日:2018-04-04

    CPC classification number: G01N21/3504

    Abstract: 本发明涉及一种测量放射性碳14C的光腔衰荡光谱仪,其包括衰荡腔体和恒温控制系统,所述衰荡腔体包括控温壳体和光腔,所述控温壳体的内部具有恒温区域,所述光腔设置于所述恒温区域。本发明利用低温下基于稳频的光腔衰荡光谱法建立测量14CO2在4.5微米的P(20)跃迁谱线获得14C的浓度的测量方法,将分子的浓度信息溯源到分子的跃迁能级上,以期获得10‑9~0.05×10‑12范围内的14CO2浓度测量,极限探测浓度达到0.05×10‑12。

    一种测量烟气中的二氧化碳浓度的仪器及方法

    公开(公告)号:CN108535216A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810346489.6

    申请日:2018-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种测量烟气中的二氧化碳浓度的仪器,其包括:一激光器,其输出检测用激光光束;一函数发生器,其与所述激光器连接,对激光器的电流进行调制;一光腔,待测气体位于所述光腔中;所述激光光束在所述光腔内经过多次反射,从所述光腔出射后进入光电探测器。本发明还公开了一种采用上述仪器进行测量的方法。该测量仪器和方法具有工作波长宽、结构简单、测量原理清晰和信噪比高的优点,在大气污染气体探测领域具有广泛的应用前景。

    一种二氧化碳三相点容器
    29.
    实用新型

    公开(公告)号:CN216869831U

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202220195406.X

    申请日:2022-01-20

    Abstract: 本实用新型公开了一种二氧化碳三相点容器,所述三相点容器包括工作段、过渡段和缓冲段;所述工作段为二氧化碳介质占据的空间,所述过渡段设置在所述工作段和缓冲段之间;所述工作段为具有第一直径的圆柱结构;所述缓冲段为采用第二直径的圆柱结构;所述第二直径大于第一直径;所述过渡段为圆锥台结构,所述圆锥台具有第一倾角,所述第一倾角在65度‑72度之间。所述变内径二氧化碳三相点容器,能够同时满足校准长杆标准铂电阻温度计浸没深度要求、容器轴向尺度限制和常温下的压力安全性技术要求。

    一种金属材料比热容的测量装置

    公开(公告)号:CN211603000U

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201922098053.2

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本实用新型涉及一种金属材料比热容的测量装置,包括激光加热器及其控制模块;加热炉体及其控制模块;样品架;测量热电偶组;数据采集模块;基座;带控制和测量功能软件的PC机及其设备连接线。该装置可以实现对规定的小尺寸金属试样,在进行相应的加工和处理后进行比热容的测量,根据提出的绝对法测量模型和修正模型可以较为精准的获得待测金属试样的比热容。在常温至300℃下的比热容测量结果偏差小于±3%,重复性优于2%,其中在常温下测量偏差小于±1%,重复性优于1%。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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