意大利用激光检测甲烷泄漏

来源 :激光与光电子学进展 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ivyjiawx
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
意大利CISE为检测米兰市甲烷分布网泄漏而设计的激光系统基于光雷达一差分吸收光雷达技术。它由发射频率与甲烷的高红外辐射吸收带一致的远红外激光源组成。
其他文献
基于非线性薛定谔方程,采用分步傅里叶变换方法,分别讨论了高阶效应(包括三阶色散、自频移和自陡峭)对二阶呼吸子传输特性的影响。结果表明,高阶效应的增加使得偏移量为零的二阶呼吸子分解得越来越早,随着分解后呼吸子组之间距离的减小,它们之间的相互作用越来越强。对于偏移量不为零的二阶呼吸子,高阶效应的增加会使其再现频率变大,也即前后呼吸子组之间的距离变小,最后导致相互作用的产生。
取样率是高能激光装置中衍射光栅的一个重要技术指标,针对取样率测量中存在的泊松噪声、杂散光干扰以及探测器不一致误差的影响,提出了一种组合噪声处理方法。对测量环境及探测器输出的统计特性进行了分析,通过统计规律求平均的方法,降低了泊松噪声对测量结果的影响;通过直方图去噪的方法,对杂散光的影响进行了抑制;通过互标的方法,减少了由于探测器不一致问题所带来的干扰。结果表明:取样率测量的相对平均偏差为0.297%,标准偏差为1.22%,满足取样率测量相对平均偏差优于0.4%,测量标准偏差优于2%的指标要求。为衍射光栅取
激光器受到诸如热波动和机械振动等低频因素扰动时会发生激光波长漂移和光强波动,进而会影响系统的测量精度。使用波长为2.73μm的分布式反馈(DFB)激光器作为探测光源,搭建一套基于中空波导光纤的CO_2气体传感系统,该系统采用CO_2的三次谐波吸收信号(3f)来实现激光器的稳频,再利用谐波信号来反演CO_2的浓度。实验中对标准CO_2气体进行长时间测量,分别利用二次谐波(2f)、稳频条件下的二次谐波
本文报导用辐射功率为20瓦的连续CO2激光泵浦时,获得亚毫米波CH3OH分 子激光器在150~970微米波段的48条新振荡谱线,10条CH3NH2分子振荡新谱线,还获得CH3NHD和CH3NH2分子的9条振荡谱线。
期刊
美帝万国虫胶供应公司制成了一种新的激光抛光机商品。抛出的激光棒的表面的光学平整度在0.1个波长之内,两端面的平行度在2~4弧秒之内。在抛制球面半径时也能达到同样的公差。
期刊
In landmark-based image registration, estimating the landmark correspondence plays an important role. In this letter, a novel landmark correspondence estimation technique using mean shift algorithm is proposed. Image corner points are detected as landmark
成像仿真是相机研制必不可缺的步骤。航空线阵摆扫式相机具有距离远、成像倾角大的特点,容易导致成像仿真过程中坐标投影计算迭代不收敛。针对这一问题,提出一种视向量分段迭代的坐标投影计算方法。首先将迭代窗口内的视向量进行分段,根据像点坐标和其所在扫描行的外方位元素计算各分段处的高程与对应的地面点的高程之差,寻找差值最小的分段;然后在该分段处继续构建迭代窗口进行计算,直至高程差值的最小值小于给定的阈值,得到
采用微波水热法一步合成了核壳结构的CdSe/CdS纳米晶, 讨论了巯基丙酸中S2-的释放过程对纳米晶生长的影响。XRD和Raman光谱结果表明, 140 ℃合成温度下获得了CdSe/CdS核壳结构的纳米晶。FTIR光谱结果表明, 巯基丙酸随时间的分解有助于CdS壳层的形成。PL光谱呈现出CdSe纳米晶的带间发射和缺陷发射, 随着核壳结构的形成, CdSe纳米晶的表面缺陷被抑制, 相关的荧光发射减弱。
美国佐治亚理工学院研制出一种用激光诊断白内障的新技术。这种把激光通过水晶体时产生的散射光进行喇曼分光的方法不会给眼睛带来任何损伤,即便在白浊产生前,也能在分子水平上捕捉到白内障的进展。这种划时代的诊断法目前虽然还停留在动物实验阶段,但由于迄今为止早期发现白内障极为困难,故人们对它的付诸实用仍寄予很大希望。
期刊
考虑双模纠缠相干光场中,其中一束光场注入腔中与一个级联型三能级原子发生共振相互作用的情况。采用数值计算方法,研究了另一束腔外光场的压缩效应,反聚束效应以及描述双模场相关性的Cauchy-Schwartz不等式等量子特性的演化规律。讨论了采用选择原子测量方法和纠缠光中参与原子相互作用的光场的强度对另一束腔外光场量子特性的影响。研究结果表明,采用选择原子测量方法和选择参与相互作用的光场的强度,可导致未参加相互作用的光场量子特性的明显增强。