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公开(公告)号:CN106219482B
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201610644980.8
申请日:2016-08-08
Applicant: 中国科学院光电研究院 , 中国科学院生物物理研究所
IPC: B81C1/00
Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片的封接装置及其封接方法。精密导向结构件通过紧固件固定安装在基板上对应的定位构件中;所述基板上层叠有一层聚二甲基硅氧烷薄膜后放置微流控芯片;所述微流控芯片上层叠有第二层的所述聚二甲基硅氧烷薄膜;透明硬质盖板置于第二层的所述聚二甲基硅氧烷薄膜上,所述透明硬质盖板通过所述精密导向结构件来控制位置及运动方向;微动装置安装基座安装于所述精密导向结构件的末端,微动装置安装于所述微动装置安装基座上。组装好各装置后,设定微动装置压缩量,并进行动态调整,完成多维微流控芯片的高质量封接,且拆分便捷,各器件能够重复使用。
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公开(公告)号:CN106219482A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610644980.8
申请日:2016-08-08
Applicant: 中国科学院光电研究院 , 中国科学院生物物理研究所
IPC: B81C1/00
Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片的封接装置及其封接方法。精密导向结构件通过紧固件固定安装在基板上对应的定位构件中;所述基板上层叠有一层聚二甲基硅氧烷薄膜后放置微流控芯片;所述微流控芯片上层叠有第二层的所述聚二甲基硅氧烷薄膜;透明硬质盖板置于第二层的所述聚二甲基硅氧烷薄膜上,所述透明硬质盖板通过所述精密导向结构件来控制位置及运动方向;微动装置安装基座安装于所述精密导向结构件的末端,微动装置安装于所述微动装置安装基座上。组装好各装置后,设定微动装置压缩量,并进行动态调整,完成多维微流控芯片的高质量封接,且拆分便捷,各器件能够重复使用。
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公开(公告)号:CN107389604B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201710494574.2
申请日:2017-06-26
Applicant: 中国科学院光电研究院
IPC: G01N21/39
Abstract: 本申请公开了一种激光衰荡检测方法,包括:调节激光器输出的激光波长,使所述输出的激光波长避开待测气体吸收峰对应的中心波长;根据所述输出的激光波长,设定与所述输出的激光波长对应的吸收截面参数,使吸收截面减小进而扩展待测气体浓度的检测量程;或者,根据不同浓度待测气体的衰荡时间相应的提高采样速率,进而扩展待测气体浓度的检测量程。本申请所述的激光衰荡检测方法克服了现有技术中的检测量程受限制的缺陷,扩展了激光衰荡检测的检测量程,实现了对高浓度气体的准确检测。
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公开(公告)号:CN106841106B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201611140479.4
申请日:2016-12-12
Applicant: 中国科学院光电研究院
Abstract: 本发明提供一种基于腔衰荡光谱技术的双组分痕量气体浓度测量装置,包括第一可调谐连续激光器、第二可调谐连续激光器、第一模式匹配系统、第二模式匹配系统、谐振腔、第一聚焦透镜、第二聚焦透镜、第一窄带滤光片、第二窄带滤光片、第一光电探测器、第二光电探测器、激光器控制器和信号采集分析控制系统;通过使用高精细度四镜环形稳定腔,在实现双组分痕量气体浓度同步在线测量的同时,节省了光隔离器、激光合束器、分光器等元器件,结构紧凑,且成本较低。
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公开(公告)号:CN110031410A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910299311.5
申请日:2019-04-15
Applicant: 中国科学院光电研究院
Abstract: 本发明公开了一种激光衰荡检测装置,所述装置包括激光器、衰荡腔、电光晶体、探测器、A/D转换器和处理终端,所述衰荡腔位于所述激光器和探测器之间,所述探测器之后依次连接有A/D转换器和处理终端;所述电光晶体设置于所述衰荡腔内,通过控制所述电光晶体上加载的电压大小改变所述衰荡腔的腔长,实现腔长与所述激光器输出的激光波长的匹配,通过匹配后的共振加强来增加吸收光程,以此提高检测精度。该装置结构简单、稳定性强,能有效提高检测精度。
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公开(公告)号:CN107389604A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710494574.2
申请日:2017-06-26
Applicant: 中国科学院光电研究院
IPC: G01N21/39
Abstract: 本申请公开了一种激光衰荡检测方法,包括:调节激光器输出的激光波长,使所述输出的激光波长避开待测气体吸收峰对应的中心波长;根据所述输出的激光波长,设定与所述输出的激光波长对应的吸收截面参数,使吸收截面减小进而扩展待测气体浓度的检测量程;或者,根据不同浓度待测气体的衰荡时间相应的提高采样速率,进而扩展待测气体浓度的检测量程。本申请所述的激光衰荡检测方法克服了现有技术中的检测量程受限制的缺陷,扩展了激光衰荡检测的检测量程,实现了对高浓度气体的准确检测。
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公开(公告)号:CN106841106A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611140479.4
申请日:2016-12-12
Applicant: 中国科学院光电研究院
CPC classification number: G01N21/39 , G01N21/01 , G01N21/255 , G01N2021/0112 , G01N2021/391 , G01N2201/0407 , G01N2201/068
Abstract: 本发明提供一种基于腔衰荡光谱技术的双组分痕量气体浓度测量装置,包括第一可调谐连续激光器、第二可调谐连续激光器、第一模式匹配系统、第二模式匹配系统、谐振腔、第一聚焦透镜、第二聚焦透镜、第一窄带滤光片、第二窄带滤光片、第一光电探测器、第二光电探测器、激光器控制器和信号采集分析控制系统;通过使用高精细度四镜环形稳定腔,在实现双组分痕量气体浓度同步在线测量的同时,节省了光隔离器、激光合束器、分光器等元器件,结构紧凑,且成本较低。
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公开(公告)号:CN110006610A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910328622.X
申请日:2019-04-23
Applicant: 中国科学院光电研究院
Abstract: 本发明公开了一种天然气泄漏检测方法及装置,该装置包括进样装置、激光发生装置、光束整形及隔离装置、激光衰荡检测装置、数据处理及控制装置,进样装置连接至所述激光衰荡检测装置,用于将待测气体引入到所述激光衰荡检测装置内;激光发生装置的出光口连接至所述光束整形及隔离装置;激光衰荡检测装置的输出端连接于所述数据处理及控制装置,输入至所述激光衰荡检测装置中的光束经衰荡腔处理后传输至所述数据处理及控制装置;数据处理及控制装置通过检测光束的衰荡时间来获得所述待测气体的浓度。上述方法及装置检测速度快、检测精度高且检测范围广,可用于天然气管道巡查和泄漏检测。
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公开(公告)号:CN106124452B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201610548073.3
申请日:2016-07-12
Applicant: 中国科学院光电研究院
IPC: G01N21/39
Abstract: 本发明公开了一种所述深海原位气体检测仪,包括激光发生装置用于输出指定波长的激光束;光束整形及隔离装置用于使激光束达到检测标准要求;激光衰荡检测装置使用激光衰荡方法检测深海原位气体的成分;水汽分离装置用于采集深海海水并分离出深海原位气体;压力控制装置用于按照这三个装置的需求调整这三个装置内部的压力;废气处理装置用于排出激光衰荡检测装置完成检测后剩余的废气;数据处理和控制装置用于控制光束整形及隔离装置与激光衰荡检测装置的工作、采集光束整形及隔离装置与激光衰荡检测装置输出的光信号与衰荡信号、并根据光信号与衰荡信号检测深海原位气体的成分。
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公开(公告)号:CN106198872B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201610548060.6
申请日:2016-07-12
Applicant: 中国科学院光电研究院
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了种所述深海原位气体检测仪用排气装置,包括气体压缩杆,气体压缩杆端设置于气体压缩腔外壳中,气体压缩杆可在气体压缩腔外壳的内的气体压缩腔室中平行运动;气体压缩腔外壳上开有废气管道,废气管道通过气体压缩腔外壳连通气体压缩腔室;气体压缩腔外壳还设有传感装置接口,传感装置接口监测并输出气体压缩腔室中的气体压强;气体压缩腔外壳远离气体压缩杆的端设有支撑板,支撑板外表面覆有排气膜,支撑板、排气膜与气体压缩腔外壳三者通过气密盖密封,且支撑板、排气膜、气体压缩腔外壳与气密盖四者之间通过螺丝固定。
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