一种基于呼气末二氧化碳浓度分布的插管装置

    公开(公告)号:CN112076372A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201910511744.2

    申请日:2019-06-13

    Abstract: 本发明涉及医疗器械,特别是涉及一种基于呼气末二氧化碳浓度分布的插管装置。本发明所提供的插管装置包括柔性插管、检测装置和显示装置,柔性插管包括管体本体,管体本体中设有柔性管芯,柔性管芯中设有多个导气通道,检测装置包括气体引入端和多个导管管体,多个导管管体和多个导气通道各自独立地通过气体引入端连通,各导管管体上按气体的流动方向均依次设有滤湿装置、二氧化碳浓度检测件和气体驱动装置,检测装置还包括计算装置。本发明所提供的插管装置可以根据患者呼出的二氧化碳气体浓度高低,通过多路二氧化碳的分布来判断气管的准确位置,并对操作者给予直观的引导,保证插管过程具有最高的准确性和智能化程度。

    一种应用于无人系统的多源异构传感器前融合方法

    公开(公告)号:CN115329847A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210879435.2

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 本发明涉及无人系统及传感器融合技术领域,且公开了一种应用于无人系统的多源异构传感器前融合方法,包括以下步骤:步骤一:多源异构数据采集与预处理;步骤二:同类型数据融合及底层特征提取;步骤三:特征聚合生成感知融合信息序列,通过数据采集与预处理,同类型数据融合,融合数据组维度对齐以及异构数据融合与一致表征,解决了多源异构数据因含义不同、维度各异等问题所导致的融合困难,实现了多源异构数据间的特征级融合,提高了融合数据信息的可靠性,通过这种方式能够让输出的二维特征张量上的每个像素位置上包含更大范围内的特征信息,从而避免在融合过程中由于点云的稀疏性导致丢失大量原始像素信息。

    一种便携式重金属含量快速检测装置

    公开(公告)号:CN111579492B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202010422811.6

    申请日:2020-05-19

    Abstract: 本发明提供一种便携式重金属含量快速检测装置,包括:激光器、聚焦镜组、光声池、声传感器、光电传感器、数据采集模块、控制模块、电泵、盛液池。控制模块控制电泵将适量的纳米金、待测液体从盛液池中取入光声池内,投向光声池的激光束照射光声池内部的混合液体,并在混合液体内激发产生声信号;该声信号由声传感器获取,并转换成电信号,经过放大器之后送入数据采集卡进行数据采集,由计算机进行数据处理,显示待测重金属含量值。本发明方便携带,操作可自动控制,可以实现液体重金属含量的高精度快速检测。

    一种接触网硬点在线检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN112082993A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010770467.X

    申请日:2020-08-04

    Abstract: 本发明提供了一种接触网硬点在线检测系统及检测方法,视觉探头为两个,分别安装于车体顶部的两侧。每一个视觉探头中:多个激光模组向供电弓碳滑板所在区域投射单色激光束;相机对准供电弓碳滑板的背部,获取供电弓碳滑板所在区域的图像;镜头安装于相机之上,将供电弓碳滑板所在区域成像到相机的成像面上;滤光片安装于镜头之上,滤除无用的环境干扰光。逆反射标志固定于供电弓碳滑板的底部,并通过相机获取逆反射标志的图像;控制器通过电缆分别与相机和激光模组控制连接,并读取相机的图像数据;同时,对获取的图像数据进行处理,得到硬点检测结果。本发明不受供电系统的强电干扰,可靠性更高;具有三个方向的加速度,信息更丰富、维度更多。

    一种可实现扣件松动无线无源检测的智能垫片系统和方法

    公开(公告)号:CN111707396A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010427744.7

    申请日:2020-05-19

    Abstract: 本发明公开一种可实现扣件松动无线无源检测的智能垫片系统,包括:智能垫片,为内部安装有声表面波谐振器和天线的一体化器件,随扣件一起安装在扣件与扣件压紧部件之间,承受对扣件施加的压力,在接收到激励电磁波信号之后反射电磁波信号;阅读器,为外置的激励与检测器,用于向所述智能垫片发射电磁波,并接受来自所述智能垫片的反射电磁波信号,通过处理得到扣件所受的压力信息。本发明还公开一种可实现扣件松动无线无源检测方法。本发明采用声表面波原理实现扣件压力的准确检测,实现扣件松动的检测,具有无线无源、检测精度高、探测速度快、安装方便、成本低、适应性强、长期稳定可靠的显著特点,可以大规模批量生产与应用。

    测量车体轮廓偏差的移动式数字化卡板及其测量方法

    公开(公告)号:CN109307479B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201811022674.6

    申请日:2018-09-03

    Abstract: 本发明提供了一种测量车体轮廓偏差的移动式数字化卡板及其测量方法,其特征在于,包括:基板、支撑机构、限位机构、位移传感器、视觉传感器、控制器,基板通过支撑机构和限位机构横跨在被测车体表面上;支撑机构用于对基板提供支撑和定位;限位机构用于限定基板与被测车体的相对位置;位移传感器用于测量被测车体的预设测量点;视觉传感器安装于基板内部左右两端的位置,用于测量被测车体的两侧边缘;控制器安装于基板的上表面,并与位移传感器、视觉传感器电连接,用于接收和处理位移传感器、视觉传感器测量得到的数据。可以满足列车生产过程车体轮廓偏差测量的自动化、高精度、高速度、数字化和网络化等多个方面的需求。

    一种涡流式绝对编码器及其工作方法

    公开(公告)号:CN110470322A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910721173.5

    申请日:2019-08-06

    Abstract: 本发明提供了一种涡流式绝对编码器,包括一个环形的编码盘和一个环形的读数盘,相对同心布置,互相平行,设有间距。编码盘布置多个反射导体,分布于两个同心的环形码道之上,两个码道的反射体数量不同。读数盘设有四组平面线圈,分布于两个同心的环形码道之上,每组内的两个平面线圈之间间隔为1/2测量波长的偶数倍,两组平面线圈的之间间隔为1/4测量波长的奇数倍。平面线圈与测量电路形成一体化组件。通过计算两个码道的相位差来获得角度值。同时提供了一种涡流式绝对编码器的工作方法。本发明不仅可以实现绝对角度测量,而且具有成本低、抗震动、温度范围宽、对磁性目标与磁场变化不敏感的特性,可以应用于多种复杂和强干扰的环境中。

    一种激光位移传感器温度自适应补偿方法

    公开(公告)号:CN110470227A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910724152.9

    申请日:2019-08-07

    Abstract: 本发明公开一种激光位移传感器温度自适应补偿方法,包括:在不同距离条件下分别测试不同温度下激光位移传感器的输出位移值;通过多项式拟合获得不同距离条件下所述激光位移传感器的位移-温度变化曲线的温度特性参数值;对不同距离的所述温度特性参数值进行多项式拟合,得到不同距离条件下所述激光位移传感器的温度特性参数的计算系数;根据测量过程中获得的绝对位移值计算与之对应的温度特性参数,得到位移的温度补偿值,以所述温度补偿值对实际测量得到的位移值进行补偿。本发明可以适应满量程内的任意位置,有效解决了不同距离下的温度系数不同带来的偏差,不仅具有自适应性能,而且显著提高了温度补偿精度。

    一种双参数动态荧光检测系统及方法

    公开(公告)号:CN109655437A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811550497.9

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 本发明提供一种双参数动态荧光检测系统及方法,包括,光源、发射滤光片、比色皿、第一光电倍增管、第二光电倍增管、第一接收滤光片、第二接收滤光片、数据采集器,光源、发射滤光片以及比色皿形成荧光激发光路,当单色光激励之后,量子点与敏感物质分别激发出波长不同的两种荧光信号,通过第一光电倍增管、第二光电倍增管分别检测两种不同波长的荧光强度,从而可以实现两种参数的同步快速测量。本发明的装置体积小,重量轻。

    一种内置无线传感器且具有自供电功能的智能轴承

    公开(公告)号:CN109630542A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811554205.9

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 本发明提供一种内置无线传感器且具有自供电功能的智能轴承,轴承具有传感器组件、天线、线圈组件、磁铁,其中:外圈的内表面设置环形的内槽,传感器组件、天线、线圈分别设置于内槽中,内圈的外表面设置环形的外槽,磁铁连接设置于外槽中,磁铁随内圈一起高速旋转,相对于线圈组件产生切割磁力线运动,在线圈组件中产生感应电势,线圈组件连接传感器组件,为传感器组件提供电能;传感器组件用于采集轴承运转参数信息,并将采集到的信息转换数据;传感器组件连接所述天线,所述天线用于发送所述数据,实现对所述轴承的实时监测。本发明不需要外界电源供应,通过多参量传感器无线传输信号实现轴承在运转过程中实时状态监测。

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