一种假奶粉鉴别装置
    121.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106338491A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610686015.7

    申请日:2016-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种假奶粉鉴别装置,包括:光源、样品槽、光采集系统、近红外探测器和微处理器;光采集系统包括依次设置的狭缝、准直透镜、带通滤波器、反射衍射光栅、成像聚焦透镜、DMD芯片和采集透镜组。本发明提供的一种假奶粉鉴别装置,利用近红外光谱技术分析假奶粉,能够准确地鉴别假奶粉,分析出掺假物质,并且使用方便,分析成本低。

    一种利用漂移光束轨道角动量分数谱探测障碍物角向结构的装置

    公开(公告)号:CN112986186B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202110422720.7

    申请日:2021-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种利用漂移光束轨道角动量分数谱探测障碍物角向结构的装置。实施步骤是:用计算机制备具有扰动相位和随机中心的涡旋光全息图序列并在空间光调制器上播放;激光经过空间光调制器调制产生漂移光束,漂移光束射入分束器,分束器将漂移光束分成两束,分别经过相位板和道威棱镜;使用分束器将这两束光合束,构成干涉回路;不放置相位板使用CCD相机拍第一张干涉图,放上相位板使用CCD相机拍第二张干涉图;将两张干涉图相减的光强差进行角向傅里叶变换可得涡旋光轨道角动量分数谱;放上障碍物,重复以上步骤获得障碍物的轨道角动量分数谱,对比两张谱图中轨道角动量分布曲线凹谷位置,获得障碍物的角向缺口信息。该装置产生的漂移光束轨道角动量分数谱可以分析障碍物角向结构,使用具有扰动相位和随机中心的涡旋光对障碍物的探测工作,属于轨道角动量谱测量领域。

    基于量子增强的微悬臂梁光纤光栅微位移传感器

    公开(公告)号:CN110260800B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN201910698090.9

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本发明公开了基于量子增强的微悬臂梁光纤光栅微位移传感器,其特征包括激光器、2×1耦合器、滤波器、掺铒光纤放大器、光纤偏振控制器、光纤偏振分束器、色散位移光纤、粗波分复用器、光纤隔离器、光纤布拉格光栅、微悬臂梁、平衡探测器、频谱分析仪;本发明使用经四波混频后产生的量子纠缠双光束,其具有高度量子相关性,每个模式的强度差量子噪声都降低,探测光与参考光量子相关噪声相减,产生低于散粒噪声极限的噪声基底,使被湮没在量子噪声下的信号可以被探测到,由此实现对微位移的突破量子噪声极限的超高灵敏度测量。本发明基于量子增强的微悬臂梁光纤光栅微位移传感器具有极高灵敏度,安全可靠,很高的实用价值的优点。

    一种多激光束共焦激发拉曼光谱的方法及信号激发装置

    公开(公告)号:CN117277048A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202310993828.0

    申请日:2023-08-08

    Abstract: 本发明提供一种多激光束激发拉曼光谱的信号激发装置,该装置基于激光功率线性叠加原理,通过多个低功率激光器发出多束激光,经光学系统在待检溶液管路中同一个区域共同聚焦并激发产生拉曼信号,从而达到利用低功率激光共聚焦的方式在溶液待测区域形成具有较高光功率的光斑,提升拉曼信号的强度。本发明不仅能够提高拉曼光谱检测装置的可靠性,还能够在无法应用SERS技术来提升拉曼检测限的应用环境下来进一步提升拉曼光谱检测的浓度下限,减少路径上激发产生的杂散信号,从而对低浓度溶液样品区域进行准确的测量。

    一种基于量子增强的光纤表面等离子体共振折射率传感器

    公开(公告)号:CN110501307B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN201910663930.8

    申请日:2019-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于量子增强的光纤表面等离子体共振折射率传感器,其特征包括激光器、2×1耦合器、滤波器、掺铒光纤放大器、滤波器、光纤偏振控制器、光纤偏振分束器、色散位移光纤、粗波分复用器、光纤SPR传感器、平衡探测器、频谱分析仪;外界折射率发生微小变化,量子增强的SPR传感器的共振响应会产生频移并且给定波长下的光传输强度会相应变化,而且光强度的变化与折射率变化量呈线性关系,对所得光纤SPR传感器透射光强度与参考光比较,通过测量强度变化可以获得折射率变化量;本发明光纤表面等离子体共振折射率传感器具有使灵敏度突破量子噪声极限,安全可靠的优点。

    基于φ-OTDR和层级CNN的风力发电机监测方法

    公开(公告)号:CN116025525A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211333785.5

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明属于光纤传感技术领域,提供了基于和层级CNN的风力发电机监测方法。本发明方法首先通过系统采集风力发电机桨叶振动信号,然后通过VMD方法对桨叶振动信号进行降噪,减小系统噪声对振动信号的影响,增强信号本身的特征;之后,对降噪后的信号进行归一化处理,然后通过GAF算法将一维信号转化为二维图片;之后,将二维图片送入第一层级AlexNet中进行待机、开机、工作、关机四种状态的分类;最后,将状态分类后的图片送入第二层级改进的VGG16网络中进行准确的监测识别,其中待机状态包括正常待机和波动待机,开机状态包括瞬间启动和正常启动,工作状态包括正常工作和故障工作,关机状态包括制动关机和正常关机;由于GAF不需要进行迭代操作,识别的速度大大提高,并且经过层级CNN可以更加精确的分类识别,减少系统的误报率。

    真空紫外光谱辐射计
    127.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115979421A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310070862.0

    申请日:2023-02-07

    Abstract: 本申请提供一种真空紫外光谱辐射计,包括:真空舱,用于提供真空环境;离轴光学聚焦系统,设置在所述真空舱内;其中,所述离轴光学聚焦系统包括:限束光阑,用于限制光束,光源发射的发散光束中的至少部分通过限束光阑的通光孔进入离轴光学聚焦系统;聚光单元,设置在入射光束的光路上,用于接收入射光束,并使入射光束变为会聚光束;分光单元,设置在聚光单元和探测单元之间的光路中,用于使会聚光束在入射至探测单元之前部分地通过;探测单元,用于接收并检测通过所述分光单元的光束。

    一种智能手机测量心率变异性(HRV)的方法

    公开(公告)号:CN109717858B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201810851584.1

    申请日:2018-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种智能手机测量心率变异性(HRV)的方法。利用手机带有的RGB彩色相机、3D深度相机以及IR红外传感器,通过手机中央处理器对RGB相机、IR传感器得到的受试者面部信息提取心率信号;通过对3D深度相机得到的受试者距离信息提取呼吸信号,由心率信号与呼吸信号测量呼吸性窦性心律不齐(RSA)参数,并结合RSA实时变化获得心率变异性(HRV)参数。

    一种基于模态局部化效应的微机械红外探测器及其系统

    公开(公告)号:CN115452149A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211242085.5

    申请日:2022-10-11

    Abstract: 本发明涉及一种基于模态局部化效应的微机械红外探测器及其系统。该探测器包括:红外光谱通过表面等离子体共振效应实现增强吸收,产生热应力,热应力通过刚度扰动的形式对第一悬臂谐振器、第二悬臂谐振器和耦合悬臂构成的模态局部化微机械系统产生作用,第一悬臂谐振器、第二悬臂谐振器通过耦合悬臂的弱耦合作用,产生模态局部化效应,原本能量分布均衡的第一悬臂谐振器以及第二悬臂谐振器在发生模态局部化效应后,能量集中到第一悬臂谐振器,发生模态振幅剧烈偏移,通过检测第一悬臂谐振器和第二悬臂谐振器的振幅比,测量热应力值,并通过热应力与光谱能量换算关系对红外光谱实现高灵敏度探测。本发明能够提高非制冷型红外热探测器的探测能力。

    一种彩色偏振CMOS图像传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN110137198B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN201910466139.8

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种彩色偏振CMOS图像传感器及其制作方法,具体包括:p+基底(01)、p+层1(02)、n+(03)、n+层1(04)、p+层2(05)、n+层2(06)、p+层3(07)、n+层3(08)、光电子漂流层(09)、彩色信息输出电路(10)及四个纳米线极化滤波器。该传感器包含1300*800个像素,每个像素包含3个垂直堆叠的光电二极管和一个光电子漂流层(09),每个二极管由p+和n+交替参杂形成。在CMOS后沉积金属纳米线,从而增加了该传感器的偏振灵敏度。由于不同波长的预期穿透深度不同,同一个像素中不同深度的PN结将会表现出不同的吸收光谱,从而实现了200nm~1000nm的光谱响应。该传感器具有动态范围大,信噪比高,功耗低等优点,在实际应用中具有很大的应用价值。

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