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公开(公告)号:CN112731346A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011518546.8
申请日:2020-12-21
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开一种具有主动光学防抖功能的显微型面阵扫频测距/厚的装置,涉及激光扫频测距领域,包括第一、二二向色镜、分束器、显微镜、相机、光谱仪、采集控制单元和可运动反射器件,第一二向色镜的透射光方向上设分束器,分束器反射光方向上设载物台,载物台和分束器之间设显微镜,分束器有四个端口,第一端口正对第一二向色镜,第二端口正对显微镜,第三端口正对可运动反射器件,第四端口正对第二二向色镜,第二二向色镜透射光方向上设置相机,相机与采集控制单元相连,第二二向色镜反射光方向上设光谱仪,光谱仪连通采集控制单元,采集控制单元具有采集相机和光谱仪的信号以及显示数据的功能。本发明装置结构简单、测量快速、测量精度高。
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公开(公告)号:CN107228839B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201710395830.2
申请日:2017-05-31
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N21/43
Abstract: 本发明公开了一种高通量的折射率测量芯片、测量装置以及测量方法,属于精密仪器领域,其中,测量芯片包括芯片本体,芯片本体的一个面为光学平面,该光学平面用于与外界的折射率测量设备相面接触,在芯片本体上设置有至少两个用于容置待测量液体的沟槽,沟槽的深度小于或者等于所述芯片本体的厚度,沟槽的两端分别设置有液体输入通道和液体输出通道。本发明还提供一种高通量的折射率测量装置,其包括如上所述的测量芯片。本发明还提供一种高通量的折射率测量方法,能实现同时测量获得多种液体的折射率。本发明装置测量效率高,测量结果一致性好,不易引入随机误差。
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公开(公告)号:CN110361074B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201810253307.0
申请日:2018-03-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01F23/292
Abstract: 本发明公开了一种光电式液位检测装置,属于液位检测技术领域,用于测量透明液体的液位高度,包括透明液体容器、光源、聚光柱透镜、滤光片、阵列光电检测器件以及信号采集处理单元,透明液体容器连通容置待测液体的本体容器,光源为发散光源,其位于透明液体容器的底部,光源发射出的发散光束用于从透明液体容器底部入射进入待测液体中,并从透明液体容器的侧壁出射,聚光柱透镜紧邻透明液体容器的外壁,滤光片设置在聚光柱透镜出射光方向上,阵列光电检测器件设置在滤光片出射光方向上,信号采集处理单元连接阵列光电检测器件,用于处理电信号,从而获得液位高度。本发明装置是一种高精度,结构简单,低成本的光电式液位检测装置。
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公开(公告)号:CN110361073B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201810253306.6
申请日:2018-03-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01F23/292
Abstract: 本发明公开了一种基于液体波导的液位检测方法,涉及液位检测技术领域,用于测量透明液体的液位高度,其采用光电式液位检测装置进行检测,包括如下步骤:S1在无光条件下,测量阵列光电检测器件的光强曲线并保存,将其作为系统的暗电流噪声,S2开启光源,多次读取同一液位条件下阵列光电检测器件的光强曲线,对多次读取的光强曲线进行信号平均处理,以平滑光强曲线从而降低阵列光电检测器件带来的散粒噪声,S3处理获得待测液体的光强曲线,采用信号采集处理单元对待测液体光强曲线进行分析计算,分析计算过程中,减小所述暗电流噪声和散粒噪声,获得液位高度计算值。本发明检测方法操作方便、简单实用、成本低廉。
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公开(公告)号:CN108732132B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810849972.6
申请日:2018-07-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 本发明公开了一种基于光电传感阵列测量折射率过程中数据处理方法,属于测量与光学领域,其包括如下步骤:S1光电传感阵列器件探测得到光强数据,根据光强数据计算获得临界角对应的像素,S2提取临界角对应的像素及该像素前后各一个像素,一共获得三个像素的信息,所述信息包括光强信息和坐标信息,计算获得该三个像素对应的反射率微分值;S3三个点能唯一确定一条抛物线,得到抛物线公式;S4对抛物线公式求导,导函数为0处即为抛物线峰值处,该峰值处对应为亚像素位置处。本发明方法结合了阵列器件测量折射率的自动化、快速的特点,同时提高了折射率测量的精度。
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公开(公告)号:CN110361073A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201810253306.6
申请日:2018-03-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01F23/292
Abstract: 本发明公开了一种基于液体波导的液位检测方法,涉及液位检测技术领域,用于测量透明液体的液位高度,其采用光电式液位检测装置进行检测,包括如下步骤:S1在无光条件下,测量阵列光电检测器件的光强曲线并保存,将其作为系统的暗电流噪声,S2开启光源,多次读取同一液位条件下阵列光电检测器件的光强曲线,对多次读取的光强曲线进行信号平均处理,以平滑光强曲线从而降低阵列光电检测器件带来的散粒噪声,S3处理获得待测液体的光强曲线,采用信号采集处理单元对待测液体光强曲线进行分析计算,分析计算过程中,减小所述暗电流噪声和散粒噪声,获得液位高度计算值。本发明检测方法操作方便、简单实用、成本低廉。
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公开(公告)号:CN109425409A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201810849689.3
申请日:2018-07-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01F23/292
Abstract: 本发明公开了一种高区分度的光电式液位测量装置,属于光电检测技术领域,其包括导光板、光源和斜耦合透镜,光源为激光,导光板用于与待测量液位的液体相面接触或者相邻设置,导光板为实心整体,能透光,导光板液位面用于与待测量液位的液体相面接触或者相邻设置,且待测液体液位线落于导光板液位面内,导光板采光面处设置有导光微结构,导光微结构对光束具有较强散射作用,且能有效破坏光在导光板采光面的全反射,导光板入射面用于供激光光源入射进导光板,导光板出射面处具有吸光性能或者设置有透光结构,斜耦合透镜用于使激光光源以设定的角度入射至导光板内。本发明测量装置结构简单,过程区分明显,元器件价格低廉,测量精确可靠,维护方便。
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公开(公告)号:CN107796741A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201710890016.8
申请日:2017-09-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N15/02
CPC classification number: G01N15/0211
Abstract: 本发明公开了一种高浓度颗粒群的光纤动态光散射检测装置,属于光电检测领域,其包括激光器、光纤耦合器、发射光纤、接收光纤、微流控芯片、光电探测器和数字相关器,微流控芯片设置有微流道,微流道用作样品池,激光器用于发射出相干光,发射光纤通过光纤耦合器连接激光源,相干光由光纤耦合器通过发射光纤耦合进入样品池,经样品池中待测量粒径的高浓度颗粒群后发生散射,散射光通过接收光纤后再经光纤耦合器进入光电探测器,数字相关器与光电探测器连接,用于根据光电探测器获得的光电子获得光强自相关函数。本发明装置可实现原位测量,其尺寸小,耗样量低,易进行避光设计和温度控制,能适用于高浓度颗粒群的粒径测量。
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公开(公告)号:CN107228839A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201710395830.2
申请日:2017-05-31
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N21/43
CPC classification number: G01N21/43
Abstract: 本发明公开了一种高通量的折射率测量芯片、测量装置以及测量方法,属于精密仪器领域,其中,测量芯片包括芯片本体,芯片本体的一个面为光学平面,该光学平面用于与外界的折射率测量设备相面接触,在芯片本体上设置有至少两个用于容置待测量液体的沟槽,沟槽的深度小于或者等于所述芯片本体的厚度,沟槽的两端分别设置有液体输入通道和液体输出通道。本发明还提供一种高通量的折射率测量装置,其包括如上所述的测量芯片。本发明还提供一种高通量的折射率测量方法,能实现同时测量获得多种液体的折射率。本发明装置测量效率高,测量结果一致性好,不易引入随机误差。
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公开(公告)号:CN106815832A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201611187643.7
申请日:2016-12-20
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: G06T7/001 , G06T2207/30141
Abstract: 本发明公开了一种表面贴装技术的钢网图像自动配准方法,属于图像处理与光学测量领域。该发明方法利用图像外接矩形和配准点间的距离不受钢网任意摆放位置和角度的影响的特型,利用设计配准点和设计点阵图和钢网成品图像进行配准,配准时将钢网与设计图像进行仿射变换配准所需要计算的平移、旋转、缩放3个参量的计算转换成了传输特征矩阵的计算,配准后进行配准自动测试,配准失败后进行二次配准。同时本发明还实现了一种表面贴装技术的钢网图像自动配准系统。本发明技术方案不受配准产品的摆放位置和摆放角度的影响,具有配准精确、快速和简单高效的特点,同时有效的提高了配准成功率。
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