一种激光诱导击穿光谱检测系统

    公开(公告)号:CN108195823B

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN201711307192.0

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明提供一种激光诱导击穿光谱检测系统,包括激光诱导光源、分光单元、激光参数监测单元、光谱参数监测单元、数据筛选单元和分析单元;其中,数据筛选单元分别与分光单元、激光参数监测单元、光谱参数监测单元和分析单元连接;激光诱导光源输出激光以激发待检测材料产生等离子体光;分光单元对等离子体光进行分光并输出光谱数据;激光参数监测单元监测激光的激光参数;光谱参数监测单元监测等离子体光和/或光谱数据的光谱参数;数据筛选单元根据激光参数和光谱参数对光谱数据进行筛选和/或修正并输出有效光谱数据;分析单元根据有效光谱数据获取待检测材料的成分。本发明提供的系统,降低了干扰,提高了光谱数据稳定性和成分分析精度。

    一种基于激光诱导等离子光谱的3D打印监测系统

    公开(公告)号:CN108381912B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201711307808.4

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明提供一种基于激光诱导等离子光谱的3D打印监测系统,包括采集单元、分光单元、成分分析单元、定位单元和分布重构单元;分布重构单元分别与成分分析单元和定位单元连接;分光单元分别与采集单元和成分分析单元电连接;采集单元用于采集3D打印设备烧结点产生的等离子体;分光单元用于对等离子体进行分光,获取光谱数据;成分分析单元用于根据光谱数据获取烧结点的成分;定位单元用于获取烧结点的位置;分布重构单元应用烧结点的成分和位置构建打印件的成分分布信息。本发明提供的系统,通过构建3D打印制件的成分分布,实现了3D打印设备的烧蚀效果的实时监测,为指导3D打印设备工艺参数的改进提供了依据。

    一种基于激光诱导等离子光谱的3D打印监测系统

    公开(公告)号:CN108381912A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201711307808.4

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明提供一种基于激光诱导等离子光谱的3D打印监测系统,包括采集单元、分光单元、成分分析单元、定位单元和分布重构单元;分布重构单元分别与成分分析单元和定位单元连接;分光单元分别与采集单元和成分分析单元电连接;采集单元用于采集3D打印设备烧结点产生的等离子体;分光单元用于对等离子体进行分光,获取光谱数据;成分分析单元用于根据光谱数据获取烧结点的成分;定位单元用于获取烧结点的位置;分布重构单元应用烧结点的成分和位置构建打印件的成分分布信息。本发明提供的系统,通过构建3D打印制件的成分分布,实现了3D打印设备的烧蚀效果的实时监测,为指导3D打印设备工艺参数的改进提供了依据。

    一种冶金成分在线检测装置

    公开(公告)号:CN108398405A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201711306164.7

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明提供一种冶金成分在线检测装置,包括真空熔炼炉、气密阀门、激光诱导光源、采集单元和光谱分析单元;真空熔炼炉的炉体上开设有若干个窗口,任一窗口与气密阀门对应连接;激光诱导光源、采集单元和光谱分析单元设置在真空熔炼炉外部;激光诱导光源和采集单元工作时,激光诱导光源发出的激光通过气密阀门和窗口诱导熔融金属液体,采集单元通过气密阀门和窗口采集等离子体光;光谱分析单元与采集单元连接,根据等离子体光分析熔融金属液体的成分。本发明提供的装置,在真空熔炼炉炉体窗口上设置了气密阀门,在实现冶金成分的在线检测的同时,保证了炉内真空环境的稳定,大大节省了时间成本,为冶金材料的精确配比提供了数据支持。

    一种激光诱导击穿光谱检测系统

    公开(公告)号:CN108195824A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711307806.5

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明提供一种激光诱导击穿光谱检测系统,包括激光诱导光源、激光参数监测单元、分光单元、数据筛选单元和分析单元;其中,数据筛选单元分别与分光单元、激光参数监测单元和分析单元连接;激光诱导光源用于输出激光以激发待检测材料产生等离子体光;激光参数监测单元用于监测激光的激光参数;分光单元用于对等离子体光分光,输出光谱数据;数据筛选单元根据激光参数对光谱数据进行筛选和/或修正,输出有效光谱数据;分析单元根据有效光谱数据获取待检测材料成分。本发明提供的系统,降低了光源输出端的干扰,提高了光谱数据稳定性,实现了高精度的成分分析。

    一种激光诱导击穿光谱检测系统

    公开(公告)号:CN108195823A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711307192.0

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明提供一种激光诱导击穿光谱检测系统,包括激光诱导光源、分光单元、激光参数监测单元、光谱参数监测单元、数据筛选单元和分析单元;其中,数据筛选单元分别与分光单元、激光参数监测单元、光谱参数监测单元和分析单元连接;激光诱导光源输出激光以激发待检测材料产生等离子体光;分光单元对等离子体光进行分光并输出光谱数据;激光参数监测单元监测激光的激光参数;光谱参数监测单元监测等离子体光和/或光谱数据的光谱参数;数据筛选单元根据激光参数和光谱参数对光谱数据进行筛选和/或修正并输出有效光谱数据;分析单元根据有效光谱数据获取待检测材料的成分。本发明提供的系统,降低了干扰,提高了光谱数据稳定性和成分分析精度。

    一种冶金成分在线检测装置

    公开(公告)号:CN108398405B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201711306164.7

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明提供一种冶金成分在线检测装置,包括真空熔炼炉、气密阀门、激光诱导光源、采集单元和光谱分析单元;真空熔炼炉的炉体上开设有若干个窗口,任一窗口与气密阀门对应连接;激光诱导光源、采集单元和光谱分析单元设置在真空熔炼炉外部;激光诱导光源和采集单元工作时,激光诱导光源发出的激光通过气密阀门和窗口诱导熔融金属液体,采集单元通过气密阀门和窗口采集等离子体光;光谱分析单元与采集单元连接,根据等离子体光分析熔融金属液体的成分。本发明提供的装置,在真空熔炼炉炉体窗口上设置了气密阀门,在实现冶金成分的在线检测的同时,保证了炉内真空环境的稳定,大大节省了时间成本,为冶金材料的精确配比提供了数据支持。

    一种激光诱导击穿光谱检测系统

    公开(公告)号:CN108020540B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201711307227.0

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明提供一种激光诱导击穿光谱检测系统,包括激光诱导光源、分光单元、光谱参数监测单元、数据筛选单元和分析单元;其中,数据筛选单元分别与分光单元、光谱参数监测单元和分析单元连接;激光诱导光源用于向待检测材料输出激光以激发待检测材料产生等离子体光;分光单元用于对等离子体光进行分光,并输出光谱数据;光谱参数监测单元用于监测分光单元输入侧等离子体光和/或输出侧光谱数据的光谱参数;数据筛选单元根据光谱参数对光谱数据进行筛选和/或修正,并输出有效光谱数据;分析单元根据有效光谱数据获取待检测材料的成分。本发明提供的系统,降低了分光单元不稳定导致的干扰,提高了光谱数据稳定性,实现了高精度的成分分析。

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