音圈电机、具备该音圈电机的动镜单元以及干涉分光光度计

    公开(公告)号:CN109643944A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201780046990.4

    申请日:2017-06-07

    Abstract: 提供一种音圈电机以及干涉分光光度计,即便在高速驱动时也能够将动镜与定镜的角度偏差抑制在1秒以下。音圈电机具备:固定部(71),固定有具有筒状部(73a)的磁轭(73)、以及设置在筒状部(73a)内的磁铁(74);移动部(72),固定有筒形状的线圈(72b),该线圈(72b)配置在磁轭(73)的筒状部(73a)与磁铁(74)之间;供电线(72c),连接线圈(72b)与电源,在磁轭(73)的筒状部(73a)形成有用于使供电线(72c)通过的狭缝(73c)、(73d),线圈(72c)经供电受到由磁铁(74)形成的电磁力,由此移动部(72)相对于固定部(71)往复移动,狭缝(73c)、(73d)形成为相对于磁轭(73)的圆筒部(73a)的中心轴对称。

    干涉仪移动镜位置测定装置和傅里叶变换红外分光光谱仪

    公开(公告)号:CN112567196B

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN201880096674.2

    申请日:2018-09-03

    Inventor: 村松尚

    Abstract: 干涉仪移动镜位置测定装置(10)用于确定具有分束器(22)、固定镜(23)以及移动镜(24)的干涉仪的移动镜(24)的位置,干涉仪移动镜位置测定装置(10)具备:激光光源(11);相位分离光学系统(1/8波片(15)、偏振分束器(16)),其能够将相位互不相同的第一光和第二光进行分离并进行检测,第一光和第二光是激光光源(11)的光被固定镜(23)和移动镜(24)反射而生成的;信号变换部,其与移动镜(24)的位置同步地分别检测第一光和第二光,来生成第一正弦波信号和第二正弦波信号;信号变换部(第一光检测器(17A)、第二光检测器(17B)),其与移动镜(24)的位置同步地分别检测第一光和第二光,来生成第一正弦波信号和第二正弦波信号;相位计算部(18),其在针对第一正弦波信号和第二正弦波信号分别进行了标准化及相位差校正后,计算在各时间点的第一正弦波信号或者第二正弦波信号的相位;以及移动镜位置确定部(19),其基于移动镜(24)的位置与相位的关系,根据在特定的时间点的相位来确定在该时间点的移动镜(24)的位置。

    干涉仪移动镜位置测定装置和傅里叶变换红外分光光谱仪

    公开(公告)号:CN112567196A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201880096674.2

    申请日:2018-09-03

    Inventor: 村松尚

    Abstract: 干涉仪移动镜位置测定装置(10)用于确定具有分束器(22)、固定镜(23)以及移动镜(24)的干涉仪的移动镜(24)的位置,干涉仪移动镜位置测定装置(10)具备:激光光源(11);相位分离光学系统(1/8波片(15)、偏振分束器(16)),其能够将相位互不相同的第一光和第二光进行分离并进行检测,第一光和第二光是激光光源(11)的光被固定镜(23)和移动镜(24)反射而生成的;信号变换部,其与移动镜(24)的位置同步地分别检测第一光和第二光,来生成第一正弦波信号和第二正弦波信号;信号变换部(第一光检测器(17A)、第二光检测器(17B)),其与移动镜(24)的位置同步地分别检测第一光和第二光,来生成第一正弦波信号和第二正弦波信号;相位计算部(18),其在针对第一正弦波信号和第二正弦波信号分别进行了标准化及相位差校正后,计算在各时间点的第一正弦波信号或者第二正弦波信号的相位;以及移动镜位置确定部(19),其基于移动镜(24)的位置与相位的关系,根据在特定的时间点的相位来确定在该时间点的移动镜(24)的位置。

    气体吸收分光装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111656166A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201980010397.3

    申请日:2019-01-15

    Abstract: 本发明提供一种气体吸收分光装置,具备:波数可变激光光源(113);光检测器(114),检测从波数可变激光光源射出的、通过了测量对象气体的激光的强度;激光驱动机构(112),将驱动电流供给至波数可变激光光源(113),以使激光在规定的波数范围内反复扫描,在该装置中设置:压力关联值获取机构(117),获取作为测量对象气体的压力的值或者与该压力同步地变化的值的压力关联值;控制机构(131),控制激光驱动机构(112),以根据所述压力关联值使进行所述扫描的波数范围变化。由此,即使在测量对象气体的压力变化且要求高速响应性的情况下,也能够以从低压到高压的较宽的压力范围进行高精度的测量。

Patent Agency Ranking