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公开(公告)号:CN105572005A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510990490.9
申请日:2015-12-24
Applicant: 浙江省计量科学研究院
IPC: G01N15/06
CPC classification number: G01N15/06 , G01N2015/0693
Abstract: 本发明提供一种基于光散射法的PM2.5监测仪校准方法及装置,涉及测量技术。将气溶胶颗粒群产生的散射光信号转化为电信号;依据累计电压与气溶胶颗粒群累计质量成正比关系得到气溶胶颗粒的总质量;将被检PM2.5监测仪的采样体积作为标准体积,气溶胶颗粒物总质量与标准体积之比得到标准质量浓度;读取被检PM2.5监测仪的浓度显示值与标准质量浓度比较得到误差值,判断检测结果。本发明解决了现有技术存在PM2.5监测仪校准过程复杂,校准效率低,难以溯源到质量基准技术问题。本发明的有益效果为:测量速度快、灵敏度高、检测准确。操作简单省时,提高检测效率。可溯源至质量基准,实现在线校准,节约检测成本。校准装置结构简单合理、成本低,便于维护。
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公开(公告)号:CN105334144A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510675221.3
申请日:2015-10-16
Applicant: 浙江省计量科学研究院
Abstract: 本发明提供一种基于光散射的单分散气溶胶粒径及浓度测量装置,涉及测量技术。激光器发出光束经光学衰减器、扩束镜、第一光阑,穿过散射腔后进入光陷阱,散射腔上、下壁设有进气管和出气管,进气管和出气管的连线与光束交叉区域形成光敏区,射腔内设有球面镜,球面镜的焦点与光敏区中心重合。本发明解决了现有仪器对标准气溶胶发生器产生的高浓度单分散气溶胶粒径与浓度无法同时快速检测的技术问题。本发明的有益效果为:利用光散射原理,通过脉冲探测的粒子计数法和直流电平探测的光度法结合,在没有采用滤膜、破坏气溶胶颗粒状态的前提下,得到单分散气溶胶粒径和浓度的快速探测。为气溶胶粒径和浓度探测相关仪器的校准和溯源提供了技术手段。
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公开(公告)号:CN102890051B
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201210418077.1
申请日:2012-10-26
Applicant: 浙江省计量科学研究院
IPC: G01N15/14
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤式动态光散射互相关技术的颗粒测量方法及装置。激光器与样品池内的第一光纤探针构成入射光路,在样品池内的第二光纤探针与第一光纤探针构成散射光路,散射光经耦合器、第一、第二光探测器后、再经数字相关器和微机构成动态散射光信号探测与处理单元。激光通过第一光纤探针照射到颗粒样品池中,颗粒将激光进行散射,散射光经第二光纤探针接收,通过耦合器分光后进入到两个光探测器中转换成脉冲信号读入微机求出粒径。省去了传统的光学元件,使得系统体积大大减小,更重要的是光纤探针可以直接插入样品溶液中,又可对高浓度样品进行直接测量,实现了工业生产的在线监测和远距离测控。
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公开(公告)号:CN108181267B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201711369351.X
申请日:2017-12-18
Applicant: 浙江省计量科学研究院
Abstract: 本发明提供一种小型前向散射能见度仪校准系统,涉及检测技术领域。它包括:密闭模拟舱、颗粒物发生器、搅拌风扇、能见度测量参考模块、计算机,能见度测量参考模块基于腔增强原理,使得模拟舱密闭腔体内能见度测量基线缩短至0.5米以内。本发明解决了现有技术中前向散射能见度的校准模拟舱基线太长、均匀性难保证的技术问题。本发明有益效果为:颗粒物粒径一致,不易吸附、团聚,使校准、检测实验更具有重复性。基于腔增强原理的能见度测量参考模块可以将测量基线缩短至0.5米以内,大大缩小了能见度仪校准模拟舱体的体积,降低成本。腔镜的镜面采用特制的保护气罩保护,避免混入到测量区域对能见度产生影响。
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公开(公告)号:CN108872100B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201810335295.6
申请日:2018-04-13
Applicant: 浙江省计量科学研究院
Abstract: 本发明提供一种多次增强光谱高精度氨气检测装置及检测方法,涉及检测技术领域。平面反射镜和平凹反射镜组成吸收腔,激光依次穿过增强反射镜和平面反射镜进入吸收腔,在吸收腔内反射并与待测氨气作用射出,经聚焦透镜被光电探测器接收转为电信号,由锁相放大模块传入数据处理模块。建立反演模型,对装置标定,向吸收腔内通入待测氨气,输出实时光电信号和二次谐波信号,计算得到待测氨气浓度。本发明解决了现有技术中氨气检测无法实现高精度测量的技术问题。本发明有益效果为:开放式吸收腔、腔前设开孔平面反射镜,提高响应速度,增加入射到腔内激光光强,提高了检测精度、降低了成本。操作方便,良好的使用性和鲁棒性增强了系统稳定性。
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公开(公告)号:CN108801951A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810538470.1
申请日:2018-05-30
Applicant: 浙江省计量科学研究院
Abstract: 本发明提供一种基于稳定腔吸收光谱技术的镜片密封精密调节装置,涉及检测技术领域。包括套筒法兰,套筒法兰连接有调节套筒,调节套筒连接有镜片底座,镜片底座套接有高反射镜片,套筒法兰连接有弹性密封圈,弹性密封圈与高反射镜片压接,调节套筒连接有精密调节器。本发明解决了现有技术中高精度调节镜架活动部件较多、各部分连接易发生松动,影响调节精度的技术问题。本发明有益效果为:在保证腔体密封性和高反射镜片可在线三维精密调节的同时,减少了大量零部件,无活动部件,提高了集成度。结构简单合理、安装重复性好,节约维护成本。根据测量需要,使用压电陶瓷环,扩大了使用范围。
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公开(公告)号:CN108181267A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711369351.X
申请日:2017-12-18
Applicant: 浙江省计量科学研究院
Abstract: 本发明提供一种小型前向散射能见度仪校准系统,涉及检测技术领域。它包括:密闭模拟舱、颗粒物发生器、搅拌风扇、能见度测量参考模块、计算机,能见度测量参考模块基于腔增强原理,使得模拟舱密闭腔体内能见度测量基线缩短至0.5米以内。本发明解决了现有技术中前向散射能见度的校准模拟舱基线太长、均匀性难保证的技术问题。本发明有益效果为:颗粒物粒径一致,不易吸附、团聚,使校准、检测实验更具有重复性。基于腔增强原理的能见度测量参考模块可以将测量基线缩短至0.5米以内,大大缩小了能见度仪校准模拟舱体的体积,降低成本。腔镜的镜面采用特制的保护气罩保护,避免混入到测量区域对能见度产生影响。
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公开(公告)号:CN108732580A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810542352.8
申请日:2018-05-30
Applicant: 浙江省计量科学研究院
IPC: G01S17/08
Abstract: 本发明提供一种基于相位法与合成波长法的绝对距离测量系统及测量方法,涉及检测技术领域。飞秒激光器输出激光经偏振分束棱镜Ⅰ反射后,经声光调制器后被0°反射镜反射原路返回,反射光透过偏振分束棱镜Ⅰ射入偏振分束棱镜Ⅱ分成两束,一束为参考臂光路,被光电探测器Ⅰ接收,另一束为测量臂光路,被光电探测器Ⅱ接收,光电探测器通过相位计与计算机电连接。本发明解决了现有技术中在绝对距离测量中,量程与测量精度不能同时满足的技术问题。本发明有益效果为:用掺铒飞秒激光频率梳为光源,脉冲重复频率高,利用高次谐波提高距离测量精度。通过飞秒光梳脉冲间干涉,结合相位法与合成波长法实现扩展测量范围大。系统结构简单,易于操作。
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公开(公告)号:CN105334144B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201510675221.3
申请日:2015-10-16
Applicant: 浙江省计量科学研究院
Abstract: 本发明提供一种基于光散射的单分散气溶胶粒径及浓度测量装置,涉及测量技术。激光器发出光束经光学衰减器、扩束镜、第一光阑,穿过散射腔后进入光陷阱,散射腔上、下壁设有进气管和出气管,进气管和出气管的连线与光束交叉区域形成光敏区,射腔内设有球面镜,球面镜的焦点与光敏区中心重合。本发明解决了现有仪器对标准气溶胶发生器产生的高浓度单分散气溶胶粒径与浓度无法同时快速检测的技术问题。本发明的有益效果为:利用光散射原理,通过脉冲探测的粒子计数法和直流电平探测的光度法结合,在没有采用滤膜、破坏气溶胶颗粒状态的前提下,得到单分散气溶胶粒径和浓度的快速探测。为气溶胶粒径和浓度探测相关仪器的校准和溯源提供了技术手段。
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公开(公告)号:CN105050020B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201510464431.8
申请日:2015-07-31
Applicant: 浙江省计量科学研究院
IPC: H04R29/00
Abstract: 本发明提供一种基于光学无损监测技术的自由声场装置,涉及测量技术。它包括消声箱和光纤准直器,消声箱对应两侧壁分别设有高透窗口片和透镜,消声箱内设有光陷阱、声源和颗粒物,激光器发出激光经半透半反镜分为两束光强相等的激光,射入消声箱且交汇后入射到光陷阱中,消声箱内散射光通过透镜入射到光纤准直器。本发明解决了现有技术中测量传声器声场是一种介入测量的方式,测量的声场会受到传声器的影响,且不能校准非标传声器的技术问题。本发明的有益效果为:通过双光束测量声压,消声箱中的声场为自由声场;利用微小颗粒物作为介质,通过颗粒物散射光的自相关技术,准确测量光束干涉点处的声速和声压。接收系统结构简单,系统信噪比高。
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