一种基于神经网络架构搜索的危险化学品快速检测方法

    公开(公告)号:CN115078327A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210665879.6

    申请日:2022-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络架构搜索的危险化学品快速检测方法,包括以下步骤:步骤一,获取危险化学品的光谱数据;步骤二,基于AutoKeras的神经网络架构搜索方法网络设计;步骤三,获取最佳网络架构;所述步骤一中,对于固体化学品,将激光以7.5ms的焦距直接照射在样品表面采集光谱数据,对于液体化学品,需将样品装在一个标准样品瓶中进行光谱数据的采集;本发明通过拉曼光谱仪测量危险化学品的光谱,引入神经网络架构搜索方法,采用AutoKeras框架进行自行网络架构的开发和设计,相对于其他神经网络的方法,通过网络模块的搜索和集成,性能评估以及反馈来寻找到最佳的网络架构,降低了神经网络的使用门槛,减少了时间和劳动力的消耗。

    基于卷积神经网络的肉类掺假检测仪

    公开(公告)号:CN115060662A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210666305.0

    申请日:2022-06-14

    Abstract: 本发明公开了基于卷积神经网络的肉类掺假检测仪,包括光谱输出模块、a分支第一卷积核模块、a分支第二卷积核模块、a分支第三卷积核模块、b分支第一卷积核模块、b分支第二卷积核模块、b分支第三卷积核模块、全连接层模块和Sigmoid输出模块,所述光谱输出模块的输出端控制连接a分支第一卷积核模块的输入端,本发明,利用设置的光谱输出模块向待检测样品发射检测光谱进行检测,无需制备检测样本,避免对产品进行破坏,提高了检测的适用性,利用全连接层模块将有效特征进行融合分类,再由Sigmoid输出模块结合分类后的特征输出检测结果,减低了检测难度,基于卷积神经网络完成对肉类的掺假检测过程,检测周期短,提高了肉类的检测效率。

    一种光纤光栅和粗锥光纤温度与应变测试系统及其方法

    公开(公告)号:CN108181023A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711443490.2

    申请日:2017-12-27

    CPC classification number: G01K11/32 G01B11/18

    Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅和粗锥光纤温度与应变测试系统,包括飞秒激光器,所述飞秒激光器的输出端与光闸的输入端连接,并且光闸的输出端与高精度移动平台的输入端连接,所述高精度移动平台的输出端与光谱仪的输入端连接,并且高精度移动平台的输入端与宽带光源的输出端连接。该纤光栅和粗锥光纤温度与应变测试系统及其方法,飞秒激光加工技术具有传统激光加工技术中加工精高度、操作简便、效率高的技术特点,又凭借其飞秒量级的超短脉宽和帕瓦量级的超强峰值功率在光纤微纳材料的高精密、高分辨率和低损伤的加工中显示出其独特的优势,此方法不需要光敏光纤,光栅周期可以灵活选取,并且刻写的光栅具有很高的热稳定性。

    基于飞秒激光制备光子晶体光纤Fabry-Perot温度传感器的方法

    公开(公告)号:CN107941372A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711216213.8

    申请日:2017-11-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于飞秒激光制备光子晶体光纤Fabry-Perot温度传感器的方法,采用飞秒激光划线的方式在光子晶体光纤上刻写,在保留F-P腔结构的基础上仅改变了F-P腔两端的折射率,以最小限度的破坏光子晶体光纤的结构,对光子晶体光纤特性的影响较小。本发明选用光子晶体光纤,相比传统光纤,光子晶体光纤优异的特性突破了传统光纤光学的局限,拓展了光纤的应用范围;制备得到的传感器器件结构简单,稳定性可靠,并可以根据要求制备不同腔长、不同反射系数的光纤内部反射镜的器件;本发明的制备方法不需要昂贵的掩模版,成本较低、重复性高,易于实现器件的批量加工。

    一种基于MZ滤波结构光纤激光器的应变测试系统

    公开(公告)号:CN107907070A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711444116.4

    申请日:2017-12-27

    CPC classification number: G01B11/18

    Abstract: 本发明公开了一种基于MZ滤波结构光纤激光器的应变测试系统,包括泵浦源、波分复用器、掺杂光纤、耦合器、光谱仪和粗锥光纤;所述波分复用器、掺杂光纤、耦合器和粗锥光纤依次分别通过光纤连接成串通结构;所述泵浦源通过光纤与波分复用器熔接;所述光谱仪通过光纤与耦合器熔接;所述光纤为9/125μm单模光纤;本发明涉及光纤传感技术领域;该基于MZ滤波结构光纤激光器的应变测试系统,通过PC端、ASE光源、光纤环形器、光谱分析仪、连接器和控制器的配合使用,实现对基于MZ滤波结构光纤激光器的应变测试,为光纤传感器的发展提供更有利的科学依据,提高了测试效率的同时也提高了测试的准确性,实用性强,易于推广使用。

    基于LPFG和FBG级联结构的双参数光纤传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN108279029A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201711471458.5

    申请日:2017-12-29

    CPC classification number: G01D5/353 G01D5/35316 G01D5/3537

    Abstract: 本发明提供了一种基于LPFG和FBG级联结构的双参数光纤传感器及其制备方法,将LPFG与FBG级联,同时改变温度和施加应力,两支光栅的中心波长都会因温度或应变而发生漂移,由于两支光栅的光栅周期、包层热光系数、有效弹光系数等都不同,因此两支光栅的温度灵敏度与应变灵敏度也不同。只要确定灵敏系数矩阵,保证两支光栅的中心波长差别足够大,即可通过LPFG和FBG的波长变化值求解方程得到相应的温度与应变,实现双参数测量。本发明提出的双参数光纤传感器结构简单,稳定性好,灵敏度高,无需对FBG进行特殊写制,是解决单根光纤双参数测量的有效手段。

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