双波长激光测距最佳波长组合的选取
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激光波长怎么选
激光波长的选择一般要根据应用需求进行考虑,以下是一些常见的选择原则:
1. 光学特性:激光波长要能够穿透或反射出被研究物体的特定层或表面,以获取所需的信息。
2. 吸收谱:激光波长与被研究物体的吸收谱相符合,能够产生所需的激发或激发和离子化效应。
3. 光学安全:激光波长不能超过指定的眼镜或皮肤伤害的安全限制。
4. 环境影响:如在大气中传播下的光损失,水分子、铁离子、氧分子、氮分子和其他分子的对光的吸收等。
对波长的选择应能最小化这些影响。
5. 同步性:选择的激光波长要与实验其他步骤或系统的波长相一致,从而实现同步。
总之,激光波长的选择应以实际应用为基础,综合考虑光学特性、吸收谱、光学安全、环境影响和同步性等因素。
双波长595nm和1064nm激光治疗难治性鲜红斑痣左亚刚;王宏伟;王家璧【摘要】目的评价双波长595 nm和1064 nm激光器治疗难治性鲜红斑痣的疗效和安全性.方法回顾性分析北京协和医院皮肤科激光中心2009年1月至2011年12月间采用双波长595 nm和1064 nm激光器治疗16例对传统脉冲染料激光治疗抵抗的难治性鲜红斑痣患者的资料,评价其疗效和安全性.结果 16例患者中2例痊愈,6例显效,6例有效,2例无效.3例患者出现水疱,2例出现瘢痕,无其他不良反应发生.结论双波长595 nm和1064 nm激光器对难治性鲜红斑痣疗效显著,不良反应较少.【期刊名称】《协和医学杂志》【年(卷),期】2012(003)004【总页数】4页(P386-389)【关键词】双波长;脉冲染料激光;掺钕钇铝石榴石激光;鲜红斑痣【作者】左亚刚;王宏伟;王家璧【作者单位】中国医学科学院,北京协和医学院,北京协和医院皮肤科,北京,100730;中国医学科学院,北京协和医学院,北京协和医院皮肤科,北京,100730;中国医学科学院,北京协和医学院,北京协和医院皮肤科,北京,100730【正文语种】中文【中图分类】R751.05鲜红斑痣 (port-wine stains,PWS)是最常见的先天性血管畸形,在新生儿中发生率为0.3%~0.5%[1-2]。
PWS无自行缓解趋势,而且随着年龄增长逐渐加深、增厚,甚至形成结节状损害,给患者带来很大的心理压力和烦恼。
脉冲染料激光(pulsed dye laser,PDL)因能选择性作用于皮肤血管中的氧和血红蛋白成为治疗PWS的“金标准”[3-4]。
由于PDL的波长 (585 nm或595 nm)较短,对组织的穿透力较弱 (一般作用于皮下2 mm内300~600μm直径的真皮毛细血管)[5-6],对于直径小于20μm的毛细血管,绝大多数激光器均无能为力,再加上部分患者皮损增生严重,激光治疗后仅能使血管部分受损,不久将自行恢复,使得很多患者治疗效果不理想。
双波长分光光度法的基本原理及应用应用分光光度法对共存组分进行不分离定量测定时,通常采用的方法有双波长法,三波长法,导数光谱法、差谱分析法及多组分分析法等方法,其快速,简便的优点使这些方法在实用分析中得到越来越广泛的应用。
其中以双波长法的应用为最多,该法的准确度和精密度要高于其它方法,是对共存组分不分离定量测定的有效方法之一。
实用中的双波长法主要采用等吸收波长法和系数倍增法两种分析方法,下面就其基本原理和应用作以介绍:一、等吸收波长法1、基本原理图1是同一组分三个不同浓度供试液的吸收光谱图,经典分光光度法的定量测定通常是在被测组分的最大吸收波长处进行测定,根据兰伯一比耳定律,其吸光度值与被测组分的浓度C成正比,即:依(3)式测定被测组分a,则可完全消除b组分的干扰,达到共存组分不分离进行定量测定的目的。
2、影响因素(1)测定波长和组合波长的选择应使被测组分的△A值尽可能大,以增加测定的灵敏度和精确度。
(2)测定波长和组合波长应尽可能选择在光谱曲线斜率变化较小的波长处,以减小波长变化对测定结果的影响。
(3)干扰组分等吸收波长(组合波长)的选择必须精确,只有其△A值等于零时才能完全消除干扰,否则会引入测定误差。
为此,在实用分析中,都是先配制一个干扰组分b的供试液,在仪器上准确找出等吸收波长,然后再对样品进行测定。
3 应用实例等吸收波长法的一个典型应用实例为收载于《中华人民共和国药典》中的抗菌消炎药复方磺胺甲噁唑片的含量测定。
复方磺胺甲噁唑片中含有磺胺甲噁唑(SMZ)和甲氧苄(TMP)两个成分,其吸收光谱见图3。
当测定SMZ时,选择其最大吸收波长257nm为测定波长,可以在干扰组分TMP的光谱曲线上304nm附近找到等吸收波长为组合波长消除其干扰;当测定TMP时,选择239nm为测定波长,可以在干扰组分SMZ的光谱曲线上295nm附近找到等吸收波长为组合波长消除其干扰,分别对SMZ和TMP进行含量测定。
20、无线电电子学的应用P2072006062494导航卫星信号湿延迟参数化模型和数值模式的比较/曹云昌,陈永奇,李炳华,方宗义(香港理工大学土地测量与地埋资讯学系)//全球定位系统.―2005,30(5).―1~5.对高精度导航卫星处理软件(GAMIT)确定的卫星信号湿延迟和香港天文台中尺度数值模式(ORSM)所计算的湿延迟进行了比较,发现二者相关系数为0.99,偏差为3mm,平均绝对偏差为26.7mm,基本不存在系统性的偏差。
卫星在天顶时,两者偏差最小,随着卫星抑角的降低,偏差增大,在天顶角70°~80°时,两者确定信号温延迟平均绝对偏差可达30mm。
图2表2参11P207+.12006062495不同采样率对G PS原始相位观测值周跳探测方法的影响及其效果比较/孙伟,熊伟,伍岳(武汉大学测绘学院)//全球定位系统.―2005,30(5).―40~45.在GPS精密定位中,载波相位观测值周跳探测和修复的好坏程度将直接影响定位结果的精度,特别是实时动态定位(R TK)。
当接收机采用不同采样率时,由于相位观测值所组成的序列函数收敛性将发生变化,各种周跳探测方法的能力也将发生改变。
综述了几种常规的周跳探测方法,并对其特点与局限性进行了分析,然后对构造出的周跳检验量进行了比较,在此基础上通过大量算例探讨了在不同采样率下其探测周跳的能力和适用度,最后得出了一些有益的结论。
图6表1参7P207+.12006062496扩频测距系统中多径信号伪码跟踪误差分析及消除技术/刘荟萃,许晓勇,王飞雪(国防科学技术大学电子科学与工程学院卫星导航研发中心)//全球定位系统.―2005,30(6).―34~38.多径是扩频测距系统的主要误差源之一。
介绍了多路径存在条件下码跟踪误差产生的机理,然后对常见的三种多径消除技术-窄相关、Early Late Slope(ELS)和Multipat h Estimating Delay Lock Loop(MEDLL)-的原理进行了分析,通过对其性能的仿真与分析比较,指出:在存在多路径干扰时,增加码跟踪环路的相关器数目有助于提高码跟踪的精度,但在一定的处理条件下,码环处理数据的实时性会下降。
双波长激光功率计的使用方法双波长激光功率计是一种用于测量激光功率的仪器,它能够同时测量两个不同波长的激光功率。
本文将介绍双波长激光功率计的使用方法。
器材准备在使用双波长激光功率计之前,需要准备以下器材:1.双波长激光功率计;2.两个激光器,分别对应双波长激光功率计上的两个波长;3.适配器,用于连接两个激光器和双波长激光功率计。
步骤在进行双波长激光功率计的测试之前,请确保已经连接好所有器材:1.插入两个激光器的电源并打开开关;2.将适配器上的两个接口分别插入两个激光器的输出端口;3.将适配器的输出接口插入双波长激光功率计的输入端口;4.打开双波长激光功率计的电源并等待数秒钟以让其稳定。
连接好所有器材后,即可开始测试:1.将待测的激光照射到双波长激光功率计的探头上,注意不要超过探头的最大承受功率;2.在双波长激光功率计上选择要测量的波长,然后通过屏幕上的数字显示结果;3.测量结束后,将激光照射停止并关闭所有的设备。
注意事项在使用双波长激光功率计时,请注意以下事项:1.选择正确的适配器和激光器,确保它们的波长与双波长激光功率计上的波长相对应;2.在使用适配器时,请先将其连接到激光器和双波长激光功率计上,然后再打开激光器的电源;3.测量时,请不要超过双波长激光功率计探头的最大承受功率,以免损坏设备;4.每次测量结束后,请关闭所有设备并拔出电源。
总结双波长激光功率计是一种常用的激光测量设备,它能够同步测量两种不同波长的激光功率。
在使用双波长激光功率计时,需要正确连接器材,并注意安全事项。
通过正确使用双波长激光功率计,可以提高激光测量的准确性和可信度。
测距激光波段选择–1550nm激光测距图片来自NASA公开网络和可见光一样,不同波长的电磁波(光波)在大气中传播时也会遇到阻挡或者吸收,这就如同可见光波段我们看到的雾霾,大雾或者沙尘暴一样。
在可见光波段是晴空万里,但是在某些不可见波段传播距离可能不会超过一米。
附图是美国国家航空航天局关于大气对不同波段电磁波的吸收图谱。
对于地球大气来说,即使在晴朗的天空下,对大部分电磁波的波段的吸收都是接近100%的。
1550纳米的波段是几个大气吸收率较低的波段,能够传播的距离更远,这是选择1550纳米波段激光进行远距离测距的一个重要原因。
另一个更重要的原因是,由于人眼构造的特点,400纳米到1400纳米的光线可以进入人眼到达视网膜(尽管人眼的感知波段只有400-760纳米)。
这使得近红外不可见波段(760纳米~1400纳米)的激光对于人眼来说,会产生在没有任何光线感觉情况下的视网膜永久伤害。
常见的905纳米激光和1064纳米波段的测距激光都属于这个范围,因此对激光安全性控制必须更加严格。
中波波段(1400纳米到1mm)以及远紫外部分波段(180纳米~315纳米)的电磁波会被角膜阻挡,不会进入人眼到达视网膜。
因此,1550纳米的激光的防护安全是针对角膜的伤害,而不是针对视网膜的。
近紫外波段(315纳米~390纳米)会穿过角膜到达虹膜,但是不会进入晶状体,也不会到达视网膜。
1550纳米的激光对于远距离测距的优点:1.大气吸收率低,同样能量的激光能够1550纳米波段可以在大气中传播到更远的地方。
2.对人眼来说更安全,不会直接到达视网膜。
3.对于军用领域来说,1550nm的激光更隐蔽,不容易被发现。
905纳米和1064纳米波段通过微光夜视仪,包括一些民用摄像头都已经是可探测波段了。
4.因为波长比905nm和1064nm的激光更长,空气中的小直径颗粒对1550nm的激光传播影响更小。
激光测量中的双波长技术与数据处理技巧激光测量作为一种高精度、高分辨率的测量技术,被广泛应用于各个领域。
双波长技术作为激光测量技术的一种重要手段,具有独特的优势。
本文将从双波长技术的原理、应用以及数据处理技巧等方面进行探讨。
一、双波长技术的原理双波长技术是利用激光器发射两个或多个不同波长的激光束,通过对待测目标的反射光的不同波长的衰减来测量目标的距离或形态。
根据介质的吸收谱特性,选择两个波长处于不同吸收谱的位置,可以获得较高的测量精度。
通常情况下,红光波长(如635nm)和近红外光波长(如785nm)是常用的双波长选择。
双波长技术的优势在于可以消除环境因素的影响,提高测量结果的准确性。
例如,对于多相介质中的测量,传统的单波长技术可能受到散射、吸收等因素的影响,而双波长技术则能够通过测量两个波长的反射光的比值,消除这些影响,提高测量的准确度。
二、双波长技术的应用双波长技术在各个领域具有广泛的应用。
在工业制造领域,双波长测量技术被用于精密加工中的尺寸测量、光学元件的形貌测量等。
在环境监测领域,双波长技术可以用于大气颗粒物浓度的测量、水质污染监测等。
在医疗领域,双波长技术可应用于眼底疾病的诊断、皮肤病变的测量等。
以药物制剂颗粒的测量为例,利用双波长技术可以较为准确地测量颗粒的大小和分布。
通过选择不同波长的激光,可以区分颗粒的反射特性以及光在颗粒之间传播的情况。
通过测量反射光的强度和波长比值,可以得到颗粒的大小信息。
三、数据处理技巧在双波长技术中,正确的数据处理方法对于获得准确的测量结果至关重要。
下面介绍几种常用的数据处理技巧。
1. 比值法比值法是双波长技术中最常见的数据处理方法之一。
通过计算两个波长的反射光强度的比值,可以消除光源强度的不均匀性和光电探测器的响应差异,从而得到准确的测量结果。
2. 插值法插值法是一种通过线性插值或非线性插值方法,根据不同波长的衰减特性来得到目标的精确距离或形态信息。
通过采集多组数据,根据测量值与标准值的对比,建立衰减模型,从而实现目标参数的计算。
双波长分光光度法的基本原理及应用应用分光光度法对共存组分进行不分离定量测定时,通常采用的方法有双波长法,三波长法,导数光谱法、差谱分析法及多组分分析法等方法,其快速,简便的优点使这些方法在实用分析中得到越来越广泛的应用。
其中以双波长法的应用为最多,该法的准确度和精密度要高于其它方法,是对共存组分不分离定量测定的有效方法之一。
实用中的双波长法主要采用等吸收波长法和系数倍增法两种分析方法,下面就其基本原理和应用作以介绍:一、等吸收波长法1、基本原理图 1是同一组分三个不同浓度供试液的吸收光谱图,经典分光光度法的定量测定通常是在被测组分的最大吸收波长处进行测定,根据兰伯一比耳定律,其吸光度值与被测组分的浓度 C 成正比,即:依(3式测定被测组分 a ,则可完全消除 b 组分的干扰,达到共存组分不分离进行定量测定的目的。
2、影响因素(1测定波长和组合波长的选择应使被测组分的△A 值尽可能大,以增加测定的灵敏度和精确度。
(2测定波长和组合波长应尽可能选择在光谱曲线斜率变化较小的波长处,以减小波长变化对测定结果的影响。
(3干扰组分等吸收波长(组合波长的选择必须精确,只有其△A 值等于零时才能完全消除干扰,否则会引入测定误差。
为此,在实用分析中,都是先配制一个干扰组分b 的供试液,在仪器上准确找出等吸收波长 ,然后再对样品进行测定。
3 应用实例等吸收波长法的一个典型应用实例为收载于《中华人民共和国药典》中的抗菌消炎药复方磺胺甲噁唑片的含量测定。
复方磺胺甲噁唑片中含有磺胺甲噁唑(SMZ 和甲氧苄(TMP 两个成分,其吸收光谱见图 3。
当测定 SMZ 时,选择其最大吸收波长 257nm 为测定波长,可以在干扰组分 TMP 的光谱曲线上 304nm 附近找到等吸收波长为组合波长消除其干扰;当测定 TMP 时,选择 239nm 为测定波长,可以在干扰组分 SMZ 的光谱曲线上 295nm 附近找到等吸收波长为组合波长消除其干扰,分别对 SMZ 和 TMP 进行含量测定。
双波长布里渊激光雷达同步测量海水温度和盐度研究周波,余寅,马泳,李皞,梁琨5 (华中科技大学电信系,武汉,430074)摘要:布里渊散射的信号检测技术能够被用来监测海水温度等重要参量。
目前已有通过建立海水布里渊散射频移与温度的单值(monotropic)函数来反演海水温度的方法。
然而,海水的温度和盐度都影响着布里渊频移的测量值,该模型将盐度固定为已知量,用忽略盐度变化测10 量出来的布里渊频移反演温度会导致测量的不准确。
为了进一步提高海水温度反演的准确度,精确获得海水的盐度信息是必须的。
文章将盐度也设置为待反演量,并利用波长与布里渊频移的单值关系,建立了一个以不同波长下的不同布里渊频移量作为自变量的海水温度和盐度的方程组,并通过数据拟合的方式获得了温度和盐度的同步反演模型,实现了海水温度和盐度的同步测量。
结果显示,温度反演的误差在±0.10℃内,最大不确定度为±0.13℃;15 盐度的误差在±0.06‰内,最大不确定度为0.21‰。
这说明该模型能够稳定而且准确地获取海水的温度和盐度,对海洋环境监测有重要意义。
关键词:海洋光学;布里渊散射;双波长模型;温度;盐度中图分类号:P733.320 Research on Simultaneous Measurement of OceanTemperature and Salinity Based on Dual-wavelengthBrillouin LidarZHOU Bo, YU Yin, MA Yong, LI Hao, LIANG Kun(The Department of Electronics and Information Engineering, Huazhong University of Science 25 and Technology, Wuhan, 430074)Abstract: The Brillouin backscattered signal of Lidar can be used in remote sensing of the ocean parameters, such as temperature etc. Currently, method for measuring the ocean temperature is based on monotropic function between the Brillouin shift and the ocean temperature while the effect of ocean salinity on Brillouin shift is neglected. However, the Brillouin shift is the function 30 of both the ocean temperature and salinity. Utilizing the Brillouin shift measured by neglecting thevariation of the ocean salinity to measure the temperature will lead to an inaccurate result.Therefore, an accurate salinity is needed for precise measurement of the ocean temperature. A retrieval model is proposed in this paper. In this model, Brillouin shifts measured by dual-wavelength laser are taken as independent variables, and then multi-valued equations of this 35 variables and the ocean parameters are established. With a data fitting procedure the oceantemperature and salinity can be measured simultaneously. Analysis results show that the errors of the retrieval model for temperature and salinity are in ±0.10 ℃and ±0.06 ‰, and the measuring uncertainties of temperature and salinity are ±0.13℃and 0.21‰. It can be concluded that the ocean temperature and salinity can be simultaneously obtained by the dual-wavelength 40 retrieval model.Key words: Brillouin scattering; Brillouin shift; Dual-wavelength; Temperature; Salinity基金项目:国家自然科学基金资助课题(61078062 ,61108074);高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(20100142120012)作者简介:周波(1976-),男,讲师,主要从事激光与红外遥感,信号与信息处理方面研究工作通信联系人:梁琨(1981-),主要从事激光与红外遥感、信号与信息处理方面的研究工作. E-mail:*****************.cn0 引言近年来,利用激光雷达的布里渊散射回波信号检测技术遥感海洋物理参数被广泛的研究45 [1-4]。
双波长激光测距最佳波长组合的选取
李人东;张忠萍;杨福民;扈荆夫
【期刊名称】《激光技术》
【年(卷),期】2005(29)6
【摘要】为获得双波长卫星激光测距的最佳波长组合,考虑了大气效应、接收光电器件的响应、激光器等因素,从大气改正精度出发,利用激光雷达方程,得到了评价波长组合优劣的波长优数公式.分别对倍频和喇曼频移两种技术产生的各种波长组合的波长优数进行计算.分析和讨论了在开展双波长可选波长组合的情况,为最佳波长的选择提供了一定的依据和标准.
【总页数】4页(P645-648)
【作者】李人东;张忠萍;杨福民;扈荆夫
【作者单位】中国科学院,上海天文台,上海,200030;中国科学院,研究生院,北
京,100039;中国科学院,上海天文台,上海,200030;中国科学院,上海天文台,上
海,200030;中国科学院,上海天文台,上海,200030
【正文语种】中文
【中图分类】P225.2
【相关文献】
1.三波长分光光度法研究:II.最佳测量波长组合的选择及两系数的确定 [J], 曹伟;邹时复
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4.双波长卫星激光测距 [J], 张忠萍;李人东;杨福民;扈荆夫
5.双波长卫星激光测距资料处理方法的研究 [J], 李人东;张忠萍;杨福民;王元明因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
双波长(595nm和1064nm)脉冲激光治疗血管性皮肤病429例张平;姜琨;李琳;殷俏;吴纪元;曾宪玉;陈柳青;王向东;王玮蓁【期刊名称】《中国美容医学》【年(卷),期】2013(22)21【摘要】目的:观察595nm和1064nm双波长脉冲激光治疗血管瘤、微静脉畸形、蜘蛛痣、毛细血管扩张的临床疗效及影响疗效的因素.方法:总结双波长595nm和1064nm激光器治疗血管性皮肤病患者的资料429例,评价其疗效和安全性,比较不同类型血管性皮肤病的治疗参数、治疗次数及相关影响因素.结果:治疗的总有效率为94.2%,血管瘤愈显率为63.6%,微静脉畸形52.7%,随着治疗次数增多,两者有效率达94.8%、91.9%;蜘蛛痣有效率为100%,毛细血管扩张症为80%.蜘蛛痣所需治疗次数最少,治疗参数较高;微静脉畸形需4次以上治疗才能达到较好疗效,所有血管性皮肤病治疗间隔3-5周时疗效显著.结论:双波长激光治疗血管性皮肤病安全、有效,其中蜘蛛痣和血管瘤疗效好,且治疗次数少,疗程短,不良反应发生率低.微静脉畸形需多次治疗,毛细血管扩张症选择双波长激光联合IPL治疗更好.【总页数】4页(P2123-2126)【作者】张平;姜琨;李琳;殷俏;吴纪元;曾宪玉;陈柳青;王向东;王玮蓁【作者单位】武汉市第一医院皮肤科湖北武汉430022;武汉市第一医院皮肤科湖北武汉430022;武汉市第一医院皮肤科湖北武汉430022;武汉市第一医院皮肤科湖北武汉430022;武汉市第一医院皮肤科湖北武汉430022;武汉市第一医院皮肤科湖北武汉430022;武汉市第一医院皮肤科湖北武汉430022;武汉市第一医院皮肤科湖北武汉430022;武汉市第一医院皮肤科湖北武汉430022【正文语种】中文【中图分类】R730.57【相关文献】1.595nm/1064nm双波长激光治疗酒渣鼻的疗效观察 [J], 徐天华;徐媛媛;刘佳;吴严;陈洪铎;李远宏2.长脉冲1064nm Gentle YAG激光联合595nm脉冲染料激光治疗增厚型微静脉畸形回顾性分析 [J], 王竞;刘斌;王艳春;宋璞;王延婷3.595nm脉冲染料激光与1064nm长脉宽Nd-YAG激光治疗鲜红斑痣疗效对比[J], 魏群;单云辉;刘永斌;王珍;金春琳;李铁男4.595nm可调脉宽染料激光治疗血管性皮肤病433例 [J], 杨青;马丽;杨森;任秋实5.双波长595nm和1064nm激光治疗难治性鲜红斑痣 [J], 左亚刚;王宏伟;王家璧因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。