-
公开(公告)号:CN107271402A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710631027.4
申请日:2017-07-28
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G01N21/45
CPC classification number: G01N21/45 , G01N2021/458
Abstract: 本发明公开了一种密闭空间内分子态有机污染物在线监测装置及检测方法,包括:超辐射发光二级管,其出射光的光路上依次连接偏振控制器、微纳光纤耦合器传感单元和光谱仪;其中,所述微纳光纤耦合器传感单元包括微纳光纤耦合器和包覆在其表面的用于吸附密闭空间内分子态有机污染物的纳米空心球膜层。利用在微纳光纤耦合器中传输的光谱受到环境影响特性,谐振波长与环境折射率存在对应关系,当微纳光纤耦合器表面的纳米空心球膜层吸附污染物后导致其表面折射率发生变化,从而使输出光谱中的波谷波发生偏移,利用光纤光谱仪对光谱进行在线监测,通过波长偏移量反推有机污染物浓度。
-
公开(公告)号:CN107271401A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710630999.1
申请日:2017-07-28
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G01N21/45
CPC classification number: G01N21/45 , G01N2021/458
Abstract: 本发明公开了一种基于单模-拉制小芯单模-单模光纤结构的分子态有机污染物监测传感器,包括:第一单模光纤;表面附着溶胶-凝胶二氧化硅膜层的拉制小芯单模,其输入端与第一单模光纤的输出端熔接;第二单模光纤,其输入端与拉制小芯单模光纤的输出端熔接。当超辐射发光二极管光源发出的光在第一单模光纤中传输,进入拉制小芯单模光纤中形成干涉,部分波长的光在其中形成波谷,而后进入第二单模光纤中继续传输,当带有溶胶-凝胶二氧化硅膜层的拉制小芯单模光纤处于被监测环境中导致拉制小芯单模光纤环境折射率变化,从而影响波导干涉条件变化,导致谐振波长的偏移,依据谐振波长的偏移量,获得被监测环境中分子态有机污染物浓度。
-
公开(公告)号:CN106896428A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710258100.8
申请日:2017-04-19
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G02B3/00
CPC classification number: G02B3/0087
Abstract: 本发明公开了一种平面透镜的制备方法,包括:采用高折射率的纳米流体材料溶液滴加到疏松多孔、折射率低、损伤阈值高的凝胶块体材料上,通过纳米流体材料在凝胶块体材料中的扩散,利用纳米流体材料物理特性及凝胶块体材料孔洞结构,使纳米流体材料渗透后的凝胶块体材料折射率渐变(从中间横向纵向扩散或从边缘层层扩散)来制备平面透镜的方法,该方法过程简单,通过纳米流体材料和凝胶块体材料的选择,可以较好地控制形成透镜的折射率,形成的透镜比基于玻璃材料的透镜透过率更高,由本发明的方法形成的连续渐变折射率透镜,可以免去传统玻璃基透镜繁琐的制备工序,无需研磨、抛光等过程,节约生产成本,是一种较为理想的连续渐变折射率透镜。
-
公开(公告)号:CN105203462A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510616546.4
申请日:2015-09-25
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明提供了一种氧气监测装置及其监测方法,所述装置中的激光发生器通过2×2耦合器,将所发生的激光分成两路,一路作为信号光依次输入至2×2耦合器、微纳光纤复合结构、信号光探测器,另一路作为参考光输入至用于检测参考光强度的参考光探测器。信号光探测器依次与放大器、差分器、AD转换器、锁相调制器、微型计算机电连接。本发明的监测装置及监测方法通过微纳光纤复合结构表面敏感材料物理化学性质的变化,影响其表面倏逝波的传输特性实现对氧气的传感。本发明精度较高、相应较快,能够满足对氧气监测的特殊要求,能够实现易集成、易扩展、灵敏度高、准分布及实时在线测量。
-
公开(公告)号:CN110849897B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN201911291679.3
申请日:2019-12-16
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开了一种光学元件表面非接触式洁净监测及处理系统,包括:光传输管道或箱体;光学元件支撑单元,其设置在光传输管道或箱体的底部;光学元件倾斜设置在光学元件支撑单元上;照明单元,其设置在光学元件支撑单元上;风刀单元,其设置在光学元件支撑单元上,其风刀单元位于光学元件的上边缘;相机监测单元,其设置在光传输管道或箱体的上方,且相机监测单元的照射镜头与光学元件的表面垂直。本发明的光学元件表面非接触式洁净监测及处理系统,可以实现对光学元件表面颗粒污染物的实时拍照采样,通过对污染物的粒径及分布信息进行统计,记录表面颗粒污染物的变化情况;该系统采用风刀单元可以实现对光学元件表面颗粒污染物的有效去除。
-
公开(公告)号:CN110813953B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN201911291402.0
申请日:2019-12-16
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开了一种高压喷淋清洗机,包括:清洁水储液罐;高压柱塞泵,其与清洁水储液罐的出水管路连接;管道清洗单元,其与高压柱塞泵的出水管路连接;管道清洗单元上设置有脱水剂喷雾喷头、清洗剂喷雾喷头和自旋转高压喷头;管道推进单元,其连接在管道清洗单元上;箱体清洗单元,其通过供水软管与高压柱塞泵的出水管路连接;脱水剂储液罐,其通过供水软管和加液泵Ⅰ与管道清洗单元的脱水剂喷雾喷头连接;清洗剂储液罐,其通过供水软管和加液泵Ⅱ与管道清洗单元的清洗剂喷雾喷头连接。该清洗机通过管道清洗单元能够清洗不同长度和不同直径的管道,管道清洗单元在运行过程中应能够保持喷头沿管道中心行走;具备高效清洗和无残留等特点。
-
公开(公告)号:CN115826227B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202211455581.9
申请日:2022-11-21
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明涉及一种光学系统非金属密封材料的洁净处理方法和评价方法,解决了真空环境中光学元件易受非金属密封材料污染的问题,本发明通过第一遍清洗、真空烘烤以及第二遍清洗,对光学系统中非金属密封材料进行洁净处理,使得非金属密封材料的污染得到有效去除,实现非金属密封材料的彻底洁净。本发明的洁净处理方法,处理效果好,具有可靠、经济、高效的特点,处理后的材料对光学系统影响小,能够确保光学元件维持较高光学特性。
-
公开(公告)号:CN114112843B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202111388212.8
申请日:2021-11-22
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开了一种低压氧等离子体清洗有机污染物的性能评价方法,包括:步骤一、测试膜层污染前的峰值透过率,进而计算得到膜层污染前的原孔隙率;步骤二、测试膜层污染后的峰值透过率,进而计算得到膜层污染后的现孔隙率;步骤三、根据原孔隙率和现孔隙率计算得到膜层污染后其中的有机污染物的空间浓度C1;步骤四、根据空间浓度C1计算得到等效空间浓度C2;步骤五、在膜层污染后使用等离子体对其进行清洗的过程中,重复步骤二到步骤四测试多次,对测得的多个等效空间浓度C2随清洗时间t的变化进行指数拟合,得到拟合公式:#imgabs0#式中:β为有机污染物的初始浓度,α可作为用于评价该种状态等离子体对有机污染物清洗能力的评价系数。
-
公开(公告)号:CN107179617B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN201710630998.7
申请日:2017-07-28
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G02F1/065
Abstract: 本发明公开了一种高速电光调制器,包括:微纳光纤耦合器,其采用两根单模光纤缠绕在一起,放入光纤拉制平台拉制而成;高分子电光材料层,其包覆在微纳光纤耦合器上;电极板,其抵近设置于所述高分子电光材料层的外部。采用本发明提供的新型高速电光调制器的制备方法,高效快速地制备出了调制速度快、光信号损耗小、信噪比高及成本低廉的电光调制器,当半导体激光器发出的激光从电光调制器的输入端注入该器件时,同时电极将电信号加在电极板两端,这将改变单元的表面折射率导致谐振波长发生变化,影响输出端光功率的变化,最终得到与电信号变化一致的光信号,能够用于光通信领域,解决了目前普通电光调制器成本高、调制速度慢、信噪比较低等问题。
-
公开(公告)号:CN117147365A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311115526.X
申请日:2023-08-31
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G01N5/04
Abstract: 本发明公开了一种用于产品表面污染物的精密定量检测方法,包括:使用环己烷和乙酸乙酯的共沸混合物对产品待检区域进行冲洗,再对收集到的取样溶液进行抽滤,分别获得产品的表面颗粒污染物和有机污染物,最后对颗粒污染物进行计数,对有机污染物进行称量,便可得到产品表面污染物洁净度等级。此检测方法可用于机械件、光学元件、聚四氟乙烯等不溶于有机溶剂的产品表面污染物的检测,属于精密定量检测,可同时检测颗粒污染物和有机污染物,最后给出产品表面的污染物量级,用以评估产品表面的洁净度等级。
-
-
-
-
-
-
-
-
-