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基于数学形态学的小孔径高斯光束光斑半径测量方法
1
作者
柳洁冰
李艳
《激光杂志》
CAS
北大核心
2023年第8期211-215,共5页
为减小现有的激光光束光斑半径测量方法的测量误差,设计基于数学形态学的小孔径高斯光束光斑半径测量方法。对小孔径光斑几何特征进行划分,计算探测误差,获取光斑能量在探测器光敏面上的均匀分布函数,得到质心点到光斑轮廓点的距离。建...
为减小现有的激光光束光斑半径测量方法的测量误差,设计基于数学形态学的小孔径高斯光束光斑半径测量方法。对小孔径光斑几何特征进行划分,计算探测误差,获取光斑能量在探测器光敏面上的均匀分布函数,得到质心点到光斑轮廓点的距离。建立高斯光束光斑轮廓模型,获取位置轮廓的灵敏度,并计算其在某光斑点位的能量值,通过质心点的误差函数,得到光斑点的轮廓函数。基于数学形态学设计光斑半径测量方法,计算不同方向与尺度元素在对角线上的梯度幅值,得到激光光束光斑的半径长度。分析光照强度与发射角对测量精度的影响,实验结果显示:在该激光光束下,光照强度为80且发射角度为1.8时,测量误差最小。对比4种测量方法的测量误差,由数据可知,数学形态学的测量方法误差最小,可见该方法优于其他测量方法。
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关键词
数学形态学
小孔径激光
高斯光束
光斑半径
光斑半径测量
光斑轮廓
下载PDF
职称材料
单颗粒锆石小束斑LA-ICPMS原位微区U-Pb年龄的测定
被引量:
8
2
作者
彭陆
李全忠
+2 位作者
柴发达
闫峻
刘晓强
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2017年第1期110-116,共7页
文章在等离子体中心气流(Ar+He)中加入少量N2,利用激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱仪(laser ablation-inductively coupled plasma mass spectrometry,LA-ICPMS)锆石U-Pb测年方法,对91500、Plesovice、Mud Tank及Qinghu 4个锆石标准,在直...
文章在等离子体中心气流(Ar+He)中加入少量N2,利用激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱仪(laser ablation-inductively coupled plasma mass spectrometry,LA-ICPMS)锆石U-Pb测年方法,对91500、Plesovice、Mud Tank及Qinghu 4个锆石标准,在直径24μm小束斑条件下进行了U-Pb年龄测定。测定结果显示:标准锆石91500 36个测试点的^(206)Pb/^(238)U年龄范围为1 053~1 070 Ma,^(206)Pb/^(238)U加权平均年龄为(1 062.3±9.3)Ma(2σ,n=36)。标准锆石Plesovice 40个测试点的^(206)Pb/^(238)U年龄范围为325~345 Ma,206 Pb/238 U加权平均年龄为(337.9±2.8)Ma(2σ,n=40);标准锆石Mud Tank 30个测试点的206 Pb/238 U年龄范围为718~749 Ma,^(206)Pb/^(238)U加权平均年龄为(731.2±8.5)Ma(2σ,n=30);标准锆石Qinghu 30个测试点的^(206)Pb/^(238)U年龄范围为156~164 Ma,^(206)Pb/^(238)U加权平均年龄为(160.0±2.0)Ma(2σ,n=30)。上述结果表明,91500、Plesovice、Mud Tank及Qinghu 4个标准锆石的单点年龄都在误差允许的范围内,其加权平均年龄与推荐值在误差范围内吻合。因此,文中尝试建立的24μm锆石LA-ICPMS U-Pb年龄测试方法设计是可行的,该方法尤其适用于颗粒较小、成因复杂的锆石以较小的激光束斑进行锆石U-Pb年龄的测试。
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关键词
小激光束斑
激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱(LA-ICPMS)
锆石U-PB年龄
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职称材料
题名
基于数学形态学的小孔径高斯光束光斑半径测量方法
1
作者
柳洁冰
李艳
机构
张家口学院
出处
《激光杂志》
CAS
北大核心
2023年第8期211-215,共5页
基金
河北省自然科学基金项目(No.A2019209533)。
文摘
为减小现有的激光光束光斑半径测量方法的测量误差,设计基于数学形态学的小孔径高斯光束光斑半径测量方法。对小孔径光斑几何特征进行划分,计算探测误差,获取光斑能量在探测器光敏面上的均匀分布函数,得到质心点到光斑轮廓点的距离。建立高斯光束光斑轮廓模型,获取位置轮廓的灵敏度,并计算其在某光斑点位的能量值,通过质心点的误差函数,得到光斑点的轮廓函数。基于数学形态学设计光斑半径测量方法,计算不同方向与尺度元素在对角线上的梯度幅值,得到激光光束光斑的半径长度。分析光照强度与发射角对测量精度的影响,实验结果显示:在该激光光束下,光照强度为80且发射角度为1.8时,测量误差最小。对比4种测量方法的测量误差,由数据可知,数学形态学的测量方法误差最小,可见该方法优于其他测量方法。
关键词
数学形态学
小孔径激光
高斯光束
光斑半径
光斑半径测量
光斑轮廓
Keywords
mathematical morphology
small
aperture
laser
Gaussian
beam
spot
radius
spot
radius measure-ment
spot
profile
分类号
TN06 [电子电信—物理电子学]
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职称材料
题名
单颗粒锆石小束斑LA-ICPMS原位微区U-Pb年龄的测定
被引量:
8
2
作者
彭陆
李全忠
柴发达
闫峻
刘晓强
机构
合肥工业大学资源与环境工程学院
出处
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2017年第1期110-116,共7页
基金
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(40903013)
文摘
文章在等离子体中心气流(Ar+He)中加入少量N2,利用激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱仪(laser ablation-inductively coupled plasma mass spectrometry,LA-ICPMS)锆石U-Pb测年方法,对91500、Plesovice、Mud Tank及Qinghu 4个锆石标准,在直径24μm小束斑条件下进行了U-Pb年龄测定。测定结果显示:标准锆石91500 36个测试点的^(206)Pb/^(238)U年龄范围为1 053~1 070 Ma,^(206)Pb/^(238)U加权平均年龄为(1 062.3±9.3)Ma(2σ,n=36)。标准锆石Plesovice 40个测试点的^(206)Pb/^(238)U年龄范围为325~345 Ma,206 Pb/238 U加权平均年龄为(337.9±2.8)Ma(2σ,n=40);标准锆石Mud Tank 30个测试点的206 Pb/238 U年龄范围为718~749 Ma,^(206)Pb/^(238)U加权平均年龄为(731.2±8.5)Ma(2σ,n=30);标准锆石Qinghu 30个测试点的^(206)Pb/^(238)U年龄范围为156~164 Ma,^(206)Pb/^(238)U加权平均年龄为(160.0±2.0)Ma(2σ,n=30)。上述结果表明,91500、Plesovice、Mud Tank及Qinghu 4个标准锆石的单点年龄都在误差允许的范围内,其加权平均年龄与推荐值在误差范围内吻合。因此,文中尝试建立的24μm锆石LA-ICPMS U-Pb年龄测试方法设计是可行的,该方法尤其适用于颗粒较小、成因复杂的锆石以较小的激光束斑进行锆石U-Pb年龄的测试。
关键词
小激光束斑
激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱(LA-ICPMS)
锆石U-PB年龄
Keywords
small laser beam spot
laser
ablation-inductively coupled plasma mass spectrometry(LA-ICPMS)
zircon U-Pb age
分类号
P597.3 [天文地球—地球化学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于数学形态学的小孔径高斯光束光斑半径测量方法
柳洁冰
李艳
《激光杂志》
CAS
北大核心
2023
0
下载PDF
职称材料
2
单颗粒锆石小束斑LA-ICPMS原位微区U-Pb年龄的测定
彭陆
李全忠
柴发达
闫峻
刘晓强
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2017
8
下载PDF
职称材料
已选择
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