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公开(公告)号:CN103969218A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410225315.6
申请日:2014-05-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于紫外激光吸收光谱的非接触式火焰温度及OH基浓度测量装置及测量方法,所述测量装置包括Nd:YAG激光器、可调谐染料激光器、小孔光阑、分束镜、一号光电探测器、二光号电探测器、燃烧器、氧气气瓶、氮气气瓶、燃料气瓶、一号流量计、二号流量计、三号流量计、预混罐、示波器、计算机。相较于其它测量方法,本方法可以同时定量测量火焰温度及火焰中OH自由基浓度信息。并且由于染料激光器具有非常广泛的调谐范围,本装置及方法具有测量多种火焰中自由基组分的潜力。本发明丰富了激光燃烧诊断的测量范围,给燃烧学定量研究提供了新的技术手段。
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公开(公告)号:CN117214100A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310979012.2
申请日:2023-08-04
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01N21/17 , G01N21/39 , G01N29/036 , G01N29/24
Abstract: 本发明公开了一种基于光强解调的差分‑光致热弹光谱痕量气体检测装置,所述装置包括激发半导体激光器、激光准直系统、气室、聚焦透镜、石英音叉、探测激光器、光纤分光器、光电探测器、信号发生器、激光控制器、锁相放大器和计算机,石英音叉在光致热弹效应下产生共振振动,探测激光经光纤分光器分别作用于石英音叉叉股内外两侧,经石英音叉遮挡透射过去的激光光强由同型号的光电探测器收集,当石英音叉振动时,经石英音叉叉股内外两侧通过的激光光强恰好产生相位互为180°的信号,这两路信号送入锁相放大器中作差分运算并被解调,理想情况下,作差分运算后信号将放大两倍,而噪声将互相抵消。本发明具有噪声免疫、灵敏度高、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN116482033A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310421743.5
申请日:2023-04-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于石英音叉的差分光声光谱气体检测装置及方法,所述装置包括分布反馈式半导体激光器、激光准直器、聚焦透镜、差分光声池、第一石英音叉、第二石英音叉、控制与数据采集系统和计算机,分布反馈式半导体激光器输出的激光光源经激光准直器准直、聚焦透镜聚焦后入射到差分光声池的第一谐振腔内激发待测气体;待测气体吸收入射激光能量后产生光声信号,声波传输到第一石英音叉和第二石英音叉表面引起音叉产生周期性弹性形变进而引起石英音叉的振动,控制与数据采集系统对第一石英音叉和第二石英音叉探测产生的声信号进行采集并由计算机进行处理,反演出探测气体的浓度。本发明具有抑制低频噪声、灵敏度高、成本低、体积小等优点。
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公开(公告)号:CN115639156A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211236265.2
申请日:2022-10-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于石英管探测的石英增强光声光谱痕量气体检测装置及方法,所述装置包括半导体激光器、激光聚焦系统、气室、石英管、控制与数据采集系统、计算机,经过控制与数据采集系统调制的半导体激光器输出激光,经激光聚焦系统后入射到气室内,同时穿过石英管,保证石英管轴向中心线与激光传播方向重合,待测目标气体在石英管中吸收激光能量,产生声波,声波使得石英管产生电信号,该电信号依次输入到控制与数据采集系统、计算机中进行解调与后续处理。本发明将石英设计成细长中空的管状,在管状结构中,气体与激光发生相互作用产生声波,声波作用于石英管上,石英管产生电流信号,据此电流信号进而反演出气体浓度。
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公开(公告)号:CN109946266B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201910202212.0
申请日:2019-03-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本申请实施例涉及一种提高石英光热光谱气体浓度检测灵敏度的装置及方法,所述装置包括:沿光束传播方向依次设置的激光器控制模块(1)、半导体激光器(2)、准直透镜(3)、气体吸收池(4)、石英音叉(5)、控制与数据采集系统(6)以及计算机(7);所述准直透镜的焦距应小于10mm;所述石英音叉为具有压电特性的材料制成,表明镀有银层,其共振频率为20kHz‑70kHz,所述石英音叉品质因子大于等于10000;所述石英音叉根部具有第一尺寸的宽度方向和第二尺寸的厚度方向;所述石英音叉根部宽度方向靠近边缘的位置开有一窗口,所述窗口为去除所述银层的窗口,用于供探测激光射入。本申请检测装置具有结构简单、灵敏度高、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN110006828A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910346415.7
申请日:2019-04-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种改进光声光谱痕量气体传感器性能的装置及方法,所述装置包括脉冲激光器、激光准直系统、薄膜偏振片、第一直角棱镜、普克尔盒、光声池、第二直角棱镜、前置放大器、控制与数据采集系统和计算机,所述脉冲激光器、激光准直系统、薄膜偏振片、第一直角棱镜、普克尔盒、光声池、第二直角棱镜沿光束传播方向依次设置;所述光声池内设置有麦克风;所述麦克风和前置放大器相连;所述前置放大器和控制与数据采集系统相连;所述控制与数据采集系统和计算机相连。本发明利用普克尔盒改变激光的偏振态以及两块直角棱镜实现光束的多次反射。
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公开(公告)号:CN109507116A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811196116.1
申请日:2018-10-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明实施例涉及一种基于聚合物薄膜微腔的光声光谱气体传感装置,所述装置包括:沿光束传播方向依次设置的第一半导体激光器(1)、准直聚焦透镜组(2)、玻璃基片(3)、聚合物薄膜微腔(4)、光电探测器(5)、锁相放大器(6)、第二半导体激光器(7)、准直聚焦透镜组(8)、微型共振腔(9)、数据采集与控制模块(10)、计算机(11)。根据锁相放大器解调的二次谐波信号幅值作为系统探测的信号值,便可实现水汽浓度的反演。经系统各参数优化调节,根据探测信号强度与探测噪声综合评价此种光声光谱气体传感器的性能,技术效果优异。
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公开(公告)号:CN105514778B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201511017299.2
申请日:2015-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种可调谐激光的泵浦系统及采用该系统获得可调谐激光的方法,属于光学领域。解决现有基于固定分光比的光学分束片方式实现的大能量可调谐激光泵浦光路难以兼顾多种可调谐激光工作物质最佳泵浦条件需要的问题。伺服电机用于控制渐变反射率分束片移动,使入射至渐变反射率分束片上的激光光斑在其表面发生横向移动,激光入射至渐变反射率分束片,经渐变反射率分束片反射的光作为振荡器的泵浦源,振荡器在该泵浦源作用下输出可调谐种子激光,并入射至放大器,经渐变反射率分束片透射的光入射至全反镜,经全反镜反射后的光作为泵浦光入射至放大器,放大器通过泵浦光的泵浦对可调谐种子激光进行放大后,输出可调谐激光。它用于输出大能量可调谐激光。
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公开(公告)号:CN108471041A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810300994.7
申请日:2018-04-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于工程激光器谐振腔镜片精密调节及固定的辅助装置及方法,所述辅助装置包括用于安装谐振腔镜片的结构件、套筒、调整架、接杆、万向杆架和磁力座,其中:所述套筒的一端与结构件螺纹连接,另一端固定在调整架上;所述调整架固定在万向杆架上;所述万向杆架套装在接杆上;所述接杆的下端固定在磁力座上。本发明利用紫外胶将镜片固化粘在结构件上,再利用辅助装置实现谐振腔镜片角度的精密调节,使激光器输出达到最佳化,最后再次利用紫外胶将辅助结构件与待调试激光器谐振腔架固化粘在一起,撤掉辅助装置,镜片调节固定完毕。本发明解决了激光器谐振腔镜片精密调节困难的问题,实现了谐振腔镜片的精密调节和高稳定性。
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公开(公告)号:CN108365513A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810404794.6
申请日:2018-04-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01S3/10 , H01S3/115 , H01S3/081 , H01S3/0941
Abstract: 本发明公开了一种激光再生放大器的脉冲稳定性控制装置及方法,所述装置包括偏振分光棱镜、电光调Q开关、1/4波片、第一平面镜、第二反射镜、激光放大和增益控制模块、第三反射镜,其中:所述偏振分光棱镜、电光调Q开关、1/4波片、第一平面镜、第二反射镜、激光放大和增益控制模块、第三反射镜共同组成激光再生放大器;所述第一平面镜、第二反射镜和第三反射镜构成激光再生放大器的谐振腔;所述激光放大和增益控制模块由第四反射镜、激光晶体、LD靶条、第五反射镜构成;所述第四反射镜、激光晶体和第五反射镜构成增益调节腔。本发明可以实现脉冲串激光的高效放大,并通过调节放大介质中的增益控制脉冲串激光输出的脉冲稳定性,实现针对不同重复频率脉冲串激光的高稳定性放大。
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