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公开(公告)号:CN110596047A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910939401.6
申请日:2019-09-30
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种能见度传感器及其自清洁方法和标定方法,该传感器包括发射端、接收端和连接部分,所述连接部分为双层圆环结构,上层圆环为可旋转圆环,其上安装有清洁刷和标定片,下层圆环为固定圆环,其上安装有发射窗口、透射接收窗口和散射接收窗口,所述发射端安装于发射窗口外,所述接收端包括透射接收端和散射接收端,分别安装于透射接收窗口和散射接收窗口外;所述清洁刷和标定片分别设置三个,三个清洁刷分别位于上述三个窗口的同一侧相同位置上,三个标定片分别位于上述三个窗口的另一侧相同位置上,本发明所公开的能见度传感器能够长期在海上恶劣的环境下使用,根据环境条件可以随时启动清洁和标定,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108333143A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810117366.5
申请日:2018-02-06
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/39
Abstract: 本发明公开了一种基于可调谐激光吸收光谱的水汽浓度测量修正方法,包括如下步骤:激光水汽浓度测量设备根据AD值-水汽浓度拟合函数C=k1(AD),将测量AD值转换为水汽浓度C;通过温度、压力传感器测量得到环境温度T和环境总压力P,对计算得到的水汽浓度C进行温度修正和总压力修正,得到水汽浓度修正值C1;由温度T和已知不同温度的饱和水汽浓度CE,得到待测水汽浓度范围[0,CE],将水汽浓度值设定为C0=(0+CE)/2=CE/2;比较水汽浓度修正值C1和水汽浓度设定值C0;通过迭代算法,修正后的水汽浓度值为C2,完成整个修正过程。本发明公开的修正方法可以消除由于温度、总压力和水汽分压变化对可调谐激光吸收光谱法水汽浓度测量产生的影响,提高海气通量水汽浓度测量的精度。
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公开(公告)号:CN108333143B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201810117366.5
申请日:2018-02-06
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/39
Abstract: 本发明公开了一种基于可调谐激光吸收光谱的水汽浓度测量修正方法,包括如下步骤:激光水汽浓度测量设备根据AD值‑水汽浓度拟合函数C=k1(AD),将测量AD值转换为水汽浓度C;通过温度、压力传感器测量得到环境温度T和环境总压力P,对计算得到的水汽浓度C进行温度修正和总压力修正,得到水汽浓度修正值C1;由温度T和已知不同温度的饱和水汽浓度CE,得到待测水汽浓度范围[0,CE],将水汽浓度值设定为C0=(0+CE)/2=CE/2;比较水汽浓度修正值C1和水汽浓度设定值C0;通过迭代算法,修正后的水汽浓度值为C2,完成整个修正过程。本发明公开的修正方法可以消除由于温度、总压力和水汽分压变化对可调谐激光吸收光谱法水汽浓度测量产生的影响,提高海气通量水汽浓度测量的精度。
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公开(公告)号:CN104535530B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410731072.3
申请日:2014-12-05
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/39
Abstract: 本发明公开了一种高精度气体浓度检测方法及检测装置,所述检测方法包括以下步骤:为激光器驱动电路输入电流;激光驱动电路驱动激光器发射激光信号,穿过气室内的被测气体;光电检测器接收经过气室内相关气体吸收后输出的激光信号并进行光电检测,转换为电压信号并输入至检测滤波单元;检测滤波单元进行带通滤波处理后输出的信号其中一路经过锁相放大电路得到二次谐波信号,另外一路经有效值转换电路得到有效值信号;采样计算其波峰值Vppmax、波谷值Vppmin、以及有效值VRMS;据处理单元计算待测气体浓度X。本气体浓度检测方法可以精确测量气体的浓度,并消除电路和透光率变化对气体浓度测量产生的影响,使得检测精度得到提高。
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公开(公告)号:CN106033054B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201510118233.6
申请日:2015-03-18
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种激光温湿度测量装置及方法:包括发射腔室、反射镜座,所述发射腔室与反射镜座之间连通一吸收气室,其中:发射腔室内设置一电路板、可调谐二极管激光器、光电传感器,所述可调谐二极管激光器和光电传感器分别与所述电路板连接;所述可调谐二极管激光器位于一个垂直于凹面反射镜主光轴的圆环面上,该圆环面的圆心位于凹面反射镜的主光轴上,圆心到凹面反射镜镜面中心的距离在一定区间内可调。所述吸收气室由若干连接柱围成,所述连接柱两端分别与发射腔室、反射镜座固定连接。本发明的可调谐激光温湿度测量装置及方法,可以避免传统的化学式温湿度传感器存在的问题,且不需使用发射透镜、接收透镜和光阑,装置结构装配简单,测量方法方便有效。
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公开(公告)号:CN106959171A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201611168195.6
申请日:2016-12-16
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明提供基于超声波、激光吸收光谱技术的温湿度测量方法,基于超声测温技术测量温度,温度测量响应频率可达几十赫兹,可以克服传统温度测量方法响应速度慢的问题。基于可调谐半导体激光吸收光谱技术测量水汽浓度,可以避免传统的湿度传感器存在的低温分辨率低、高湿褪湿慢,测量误差大、响应时间长等问题,具有灵敏度高、精度高、响应速度快等优点。本发明将超声测温技术和可调谐半导体激光吸收光谱技术测量水汽浓度结合,可以实现温度和湿度的同步、高动态测量。
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公开(公告)号:CN106033054A
公开(公告)日:2016-10-19
申请号:CN201510118233.6
申请日:2015-03-18
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种激光温湿度测量装置及方法:包括发射腔室、反射镜座,所述发射腔室与反射镜座之间连通一吸收气室,其中:发射腔室内设置一电路板、可调谐二极管激光器、光电传感器,所述可调谐二极管激光器和光电传感器分别与所述电路板连接;所述可调谐二极管激光器位于一个垂直于凹面反射镜主光轴的圆环面上,该圆环面的圆心位于凹面反射镜的主光轴上,圆心到凹面反射镜镜面中心的距离在一定区间内可调。所述吸收气室由若干连接柱围成,所述连接柱两端分别与发射腔室、反射镜座固定连接。本发明的可调谐激光温湿度测量装置及方法,可以避免传统的化学式温湿度传感器存在的问题,且不需使用发射透镜、接收透镜和光阑,装置结构装配简单,测量方法方便有效。
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公开(公告)号:CN110596047B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN201910939401.6
申请日:2019-09-30
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种能见度传感器及其自清洁方法和标定方法,该传感器包括发射端、接收端和连接部分,所述连接部分为双层圆环结构,上层圆环为可旋转圆环,其上安装有清洁刷和标定片,下层圆环为固定圆环,其上安装有发射窗口、透射接收窗口和散射接收窗口,所述发射端安装于发射窗口外,所述接收端包括透射接收端和散射接收端,分别安装于透射接收窗口和散射接收窗口外;所述清洁刷和标定片分别设置三个,三个清洁刷分别位于上述三个窗口的同一侧相同位置上,三个标定片分别位于上述三个窗口的另一侧相同位置上,本发明所公开的能见度传感器能够长期在海上恶劣的环境下使用,根据环境条件可以随时启动清洁和标定,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110006598B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN201910333284.9
申请日:2019-04-24
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种西林瓶在线检漏装置及检漏方法,该装置包括安装于西林瓶冻干药品生产线上的激光检测装置,所述生产线包括用于输送西林瓶的送料盘,所述送料盘上设置进瓶拨轮,所述激光检测装置安装于同步摆臂上,所述同步摆臂的转轴与送料盘的圆心位于同一竖直线上,所述激光检测装置包括激光发射器、光电探测器和信号处理器,所述激光发射器和光电探测器分别位于西林瓶的两侧,激光发射器发射的激光与西林瓶之间存在倾斜角,且激光偏离西林瓶的中心线;所述检漏装置还包括环形摩擦带,所述摩擦带工作面与待检测西林瓶接触,且摩擦带运动方向与西林瓶运动方向相反,本发明公开的装置及方法可以实现西林瓶密封性的在线无损检测,检测精度高,效率高。
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公开(公告)号:CN106959171B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN201611168195.6
申请日:2016-12-16
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明提供基于超声波、激光吸收光谱技术的温湿度测量方法,基于超声测温技术测量温度,温度测量响应频率可达几十赫兹,可以克服传统温度测量方法响应速度慢的问题。基于可调谐半导体激光吸收光谱技术测量水汽浓度,可以避免传统的湿度传感器存在的低温分辨率低、高湿褪湿慢,测量误差大、响应时间长等问题,具有灵敏度高、精度高、响应速度快等优点。本发明将超声测温技术和可调谐半导体激光吸收光谱技术测量水汽浓度结合,可以实现温度和湿度的同步、高动态测量。
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