CN110307918B - 水下扫描拉曼测温装置 - Google Patents
水下扫描拉曼测温装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN110307918B CN110307918B CN201910504570.7A CN201910504570A CN110307918B CN 110307918 B CN110307918 B CN 110307918B CN 201910504570 A CN201910504570 A CN 201910504570A CN 110307918 B CN110307918 B CN 110307918B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- laser
- optical telescope
- temperature
- measuring
- water body
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000001069 Raman spectroscopy Methods 0.000 title claims abstract description 23
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 28
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 28
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 claims abstract description 10
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 10
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims description 8
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims description 5
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 4
- 230000036760 body temperature Effects 0.000 claims description 2
- 238000004861 thermometry Methods 0.000 claims 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 abstract description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 239000013535 sea water Substances 0.000 description 3
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 2
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J3/00—Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
- G01J3/28—Investigating the spectrum
- G01J3/44—Raman spectrometry; Scattering spectrometry ; Fluorescence spectrometry
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01K—MEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01K13/00—Thermometers specially adapted for specific purposes
- G01K13/02—Thermometers specially adapted for specific purposes for measuring temperature of moving fluids or granular materials capable of flow
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01K—MEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01K13/00—Thermometers specially adapted for specific purposes
- G01K13/02—Thermometers specially adapted for specific purposes for measuring temperature of moving fluids or granular materials capable of flow
- G01K13/026—Thermometers specially adapted for specific purposes for measuring temperature of moving fluids or granular materials capable of flow of moving liquids
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/62—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
- G01N21/63—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
- G01N21/65—Raman scattering
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
- Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
Abstract
本发明提供一种非接触式测量水体温度场的测温装置,其核心内容是基于拉曼散射原理测量水体温度,装置中激光器和光学望远镜安装在可旋转平台上,可旋转平台安装在可旋转的基体外壳上,通过控制电路不断改变激光器的激光光路和光学望远镜的接收光路的交点即测量点的位置,实现对目标水体进行扫描式温度测量,可快速获得目标水体温度数据,测量精度高,探测范围广,同步性强,基体外壳、激光器和光学望远镜使用耐高压水密外壳,可用于水下探测,激光器和光学望远镜可实现动态聚焦,可对水体进行高精度温度测量。
Description
技术领域
本发明涉及一种水下扫描拉曼测温装置,更具体地来说是一种基于拉曼散射测温原理,可对目标水体进行扫描式温度测量的装置。
背景技术
1. 已有水下温度测量一般采用如下几种方案:(1)传统接触式测量,使用温度传感器进行接触式测量,存在测量时间长,空间精度低,操作难度高,同步性差,覆盖面小的缺点。(2)卫星遥感遥测,使用红外热辐射计以卫星为基站进行大范围测量,由于红外光在海水中极高的吸收性,穿透海水能力差,局限于测量海水表面温度。
2. 拉曼测温技术原理:当水温升高,水分子的热运动加强,分子间的形成的氢键相对低温更容易断裂,水分子簇团的浓度减少,单个水分子浓度增加,分子内的伸缩振动增强,使得水的拉曼位移谱峰位向长波方向移动,拉曼位移谱形状发生变化。因此,通过测量水的拉曼位移频谱可以间接得到水的温度值。
发明内容
本文的目的是提供一种用于水下非接触式测温装置,可以快速,大范围,高分辨率的测量目标水体温度。
因此,本发明的核心内容是激光器和光学望远镜安装在旋转平台上,二者工作角度可按需要程控调整,基体外壳可绕旋转轴程控旋转,通过控制电路控制基体外壳和旋转平台旋转,可以不断改变激光器和光学望远镜的工作角度,从而不断改变探测点的位置,通过分析拉曼散射的频移频谱特征得到水体的温度信息,实现对目标水体的任意点、线、面、体空间进行温度扫描探测。
一种水下扫描拉曼测温装置,用于非接触式测量水体温度场,包括激光器、光学望远镜、旋转平台、基体外壳、旋转轴,其特征是激光器、光学望远镜安装在可旋转平台上,工作角度可按需要程控调整,基体外壳可绕旋转轴程控旋转,通过调整激光器和光学望远镜的工作角度不断改变测量点的位置,实现对水体温度场扫描测量,激光器向水体发射激光,使用光学望远镜接收测量点处拉曼散射产生的傍轴激光信号,传输至光电探测器,再经过光电转换器件,模数转换电路传输至计算机对测量点处拉曼散射数据分析处理得到温度数据并进行存储、显示,实现温度实时测量。基体外壳、激光器、光学望远镜使用耐压水密外壳,可工作于水下环境。激光器和光学望远镜可实现动态聚焦,可对水体进行高精度温度测量。
本发明构建的水下扫描拉曼测温装置,其效果是解决了接触式测量方法普遍时间长,测点不连续,操作难度高,覆盖范围小,同步性差等缺点,此装置使用基于拉曼散射的激光测温方法,激光器和光学望远镜的角度可以按需程控调整,可快速获得目标处水体的温度数据,测量精度高,探测范围广,同步性强。
附图说明
图1,本发明的结构示意图。
其中,1-激光器,2-光学望远镜,3-第一旋转平台,4-第二旋转平台,5-基体 外壳,6-旋转轴,7-测量点。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图,对本发明进行进一步详细说明。
如图1,一种水下扫描拉曼测温装置,用于测量装置所在三维空间的温度,主要包括 激光器1、光学望远镜2、基体外壳5、第一旋转平台3、第二旋转平台4,其特征是激光器1安装在第一旋转平台3上,光学望远镜2安装在第二旋转平台4上,第一旋转平台3和第二 旋转平台4安装在基体外壳5上,基体外壳5可绕旋转轴6旋转。
激光器1向测量点7处水体发射激光,使用光学望远镜2接收测量点7处由拉曼散射产生的傍轴激光信号,传输至光电探测器,再经过光电转换器件和模数转换电路传输至计算 机,对拉曼散射数据进行处理,得到测量点7温度数据并进行存储、显示。
通过控制电路控制第一旋转平台3、控制第二旋转平台4、基体外壳5旋转,从而改变激光器1和光学望远镜2的工作角度,改变二者光路交汇点即测量点7的位置,可实现对装置周围水体温度进行扫描式或定点式测量。
基体外壳5、激光器1、光学望远镜2采用耐压水密外壳,可在水下工作。激光器1 和光学望远镜2可实现动态聚焦,可对水体进行高精度温度测量。
上述装置可以快速获得目标处水体的温度场数据,测量精度高,探测范围广,是一种效率高,同步性强的水下测温装置。
Claims (3)
1.一种水下扫描拉曼测温装置,用于非接触式测量水体温度场,包括激光器(1)、光学望远镜(2)、第一旋转平台(3)、第二旋转平台(4)、基体外壳(5)、旋转轴(6),其特征是所述激光器(1)安装在所述第一旋转平台(3)上,所述光学望远镜(2)安装在所述第二旋转平台(4)上,二者工作角度可按需要程控调整,所述第一旋转平台(3)和第二旋转平台(4)安装在所述基体外壳(5)上,所述基体外壳(5)可绕旋转轴(6)程控旋转;所述激光器(1)向测量点(7)处水体发射激光,使用光学望远镜(2)接收测量点(7)处由拉曼散射产生的傍轴激光信号,利用拉曼散射的频移频谱特征得到测量点(7)处温度,通过调整激光器(1)和光学望远镜(2)的工作角度不断改变测量点(7)的位置,实现对目标水体温度场扫描测量;所述基体外壳(5)、激光器(1)和光学望远镜(2)使用耐压水密外壳,可工作于水下环境。
2.如权利要求1所述的水下扫描拉曼测温装置,其特征在于,所述的激光器(1)向测量点(7)处水体发射激光,使用光学望远镜(2)接收测量点(7)处由拉曼散射产生的傍轴激光信号,传输至光电探测器,再经过光电转换器件和模数转换电路传输至计算机,对测量点(7)处水体的拉曼散射数据进行处理,得到温度数据并进行存储和显示,实现测量点(7)的温度实时测量。
3.如权利要求1所述的水下扫描拉曼测温装置,其特征在于,所述的激光器(1)和光学望远镜(2)可实现动态聚焦,焦点位于测量点(7)的位置,可对水体进行高精度温度测量。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910504570.7A CN110307918B (zh) | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 水下扫描拉曼测温装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910504570.7A CN110307918B (zh) | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 水下扫描拉曼测温装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN110307918A CN110307918A (zh) | 2019-10-08 |
CN110307918B true CN110307918B (zh) | 2020-05-19 |
Family
ID=68077229
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201910504570.7A Active CN110307918B (zh) | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 水下扫描拉曼测温装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN110307918B (zh) |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102937586B (zh) * | 2012-11-01 | 2015-01-14 | 南京信息工程大学 | 基于激光雷达的云中水拉曼散射全光谱测量系统及其方法 |
KR101446037B1 (ko) * | 2013-04-11 | 2014-10-01 | (주)동양화학 | 라이다를 이용한 수심별 수온 및 녹조 및 적조 발생 예찰 시스템 및 이를 이용한 예찰 방법 |
KR101426474B1 (ko) * | 2013-04-11 | 2014-08-05 | (주)동양화학 | 라이다를 이용한 수심별 수온 원격 측정 시스템 및 이를 이용한 수온 원격 측정 방법 |
CN103335688B (zh) * | 2013-06-05 | 2016-01-20 | 徐州中矿奥特麦科技有限公司 | 圆形煤场三维料位及温度监测装置 |
DE102015007790A1 (de) * | 2015-06-19 | 2016-12-22 | Airbus Defence and Space GmbH | Vorrichtung |
CN205119787U (zh) * | 2015-10-22 | 2016-03-30 | 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 | 回转窑炉内温度测量系统 |
CN109343033A (zh) * | 2018-09-19 | 2019-02-15 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 一种基于衍射分束元件的时间复用激光雷达发射系统 |
CN109283550B (zh) * | 2018-11-23 | 2023-05-05 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 全固态全天时水汽扫描探测激光雷达系统及探测方法 |
-
2019
- 2019-06-12 CN CN201910504570.7A patent/CN110307918B/zh active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN110307918A (zh) | 2019-10-08 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105068085B (zh) | 高精度单电机传动激光雷达三维扫描仪 | |
US10088295B2 (en) | Interactive spatial orientation method and system | |
CN103605136B (zh) | 海洋浮标平台激光雷达三维风场剖面探测系统及探测方法 | |
CN106597393B (zh) | 一种星载微波光学复合跟瞄雷达在轨标定系统和方法 | |
CN101995233B (zh) | 用于太阳精密跟踪的数字式光电角度传感器 | |
CN205091463U (zh) | 一种激光雷达扫描探测装置 | |
CN102435152A (zh) | 一种微机械系统mems二维扫描镜扫描角度的测量装置 | |
CN109298409A (zh) | 声光与机械复合扫描的激光三维成像雷达及其成像方法 | |
KR100836870B1 (ko) | 광센서를 이용한 원통형 태양추적장치 및 이를 이용한태양전지 구동 시스템 | |
CN102494779B (zh) | 海水表面温度红外测量系统及测量方法 | |
CN110307918B (zh) | 水下扫描拉曼测温装置 | |
CN112930475B (zh) | 用于确定测量面的相对反射率的方法 | |
CN110514395A (zh) | 一种空化流场测量用电导探针调节装置 | |
CN103759816B (zh) | 一种现场光环境自动测量定位装置 | |
CN105115431A (zh) | 一种新型ccd激光位移传感器纸页厚度计 | |
CN207395720U (zh) | 二维光电水平倾角测量装置 | |
CN108955578A (zh) | 一种光电转换装置 | |
CN110441765B (zh) | 一种智能移动平台多雷达装置及信息融合方法 | |
CN113847873B (zh) | 一种基于激光测距的离散单点位移动态监测装置及方法 | |
CN204188810U (zh) | 适用于高温多尘环境的可调节激光测距装置 | |
CN110045365B (zh) | 一种基于雷达信息的图像目标定位方法 | |
CN201828278U (zh) | 用于太阳精密跟踪的数字式光电角度传感器 | |
CN109031280B (zh) | 一种基于相控阵天线的时间式信标回收机及回收方法 | |
CN208350991U (zh) | 一种基于相控阵天线的时间式信标回收机 | |
CN105758370B (zh) | 一种激光跟踪测量系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
TR01 | Transfer of patent right | ||
TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20210825 Address after: 316000 room 1901, 19th floor, No. 10, west section of Xingzhou Avenue, Yancang street, Dinghai District, Zhoushan City, Zhejiang Province Patentee after: Zhoushan Haihui Ocean Technology Co.,Ltd. Address before: 266100 Shandong Province, Qingdao city Laoshan District Songling Road No. 238 Patentee before: OCEAN University OF CHINA |