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公开(公告)号:CN119511448A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411634131.5
申请日:2024-11-15
Applicant: 南开大学
Abstract: 本公开涉及偏振分束器技术领域,特别是涉及一种偏振分束器结构及其生成方法。偏振分束器结构具有耦合器、入射波导、横电波导以及横磁波导,耦合器的输入端连接入射波导,耦合器的输出端连接横电波导以及横磁波导,偏振分束器结构的生成方法包括:获取入射波导的目标光数据,确定横电波导以及横磁波导的目标函数;基于预设优化算法以及目标函数,获取目标函数的初始的优化值,以及偏振分束器的模拟结构;基于模拟结构以及目标函数,更新优化值,直至模拟结构的尺寸不大于预设尺寸,将模拟结构作为偏振分束器结构。通过迭代以多次更新优化值,从而实现对模拟结构的微小调整。
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公开(公告)号:CN115541531A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211271136.7
申请日:2022-10-17
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/359 , G01N21/3563 , G01N21/65
Abstract: 本发明涉及蛋白质含量预测技术领域。基于二维相关光谱预测饲料中蛋白质含量的方法包括如下步骤:获取蛋白质含量为14%‑20%,脂肪含量为2.5%‑5%的多个饲料样品;将脂肪含量作为外部扰动,对饲料样品的近红外光谱进行二维计算;利用光谱仪扫描饲料样品的4000‑12000波数的4001个光谱点,得到近红外光谱的第一近红外光谱;对第一近红外光谱数据预处理,去除噪声,得到第二近红外光谱;建立二维卷积神经网络训练模型,将第二近红外光谱输入二维卷积神经网络训练模型;基于二维卷积神经网络训练模型,预测饲料中蛋白质含量。本发明基于二维相关光谱预测饲料中蛋白质含量的方法,预测饲料中蛋白质含量,结果准确性得以提高。
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公开(公告)号:CN111912814B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN201911302641.1
申请日:2019-12-17
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/3577
Abstract: 本发明涉及一种水中总氮含量的测量方法,属于环境保护技术领域;现有技术中,使用强氧化剂将大部分有机氮化合物及氨氮、亚硝酸盐氧化成硝酸盐;氧化后的水样中不仅包括硝酸盐,还包括氧化过程中产生的二氧化碳,而C=O键会对N=O键光谱测量有干扰;本发明提供的方法通过在两个波段下测量吸光度,并构件二元一次方程,获得水中总氮的含量,通过求解该方程组来达到精确测量的目的。
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公开(公告)号:CN114216876A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111531161.X
申请日:2021-12-14
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/3577 , G01N21/552 , G01N27/26 , G02B1/00
Abstract: 本发明涉及一种衰减全反射表面增强红外基底制备方法,以及利用该基底进行检测的方法,属于光谱检测技术领域;现有技术的检测方法精准度不高,本发明提供的基底及检测方法,在电化学池的底部形成金属薄膜电极,在底部的另一侧上生长纳米柱阵列,再将半球形透镜固定于纳米柱阵列固定于电化学池的底部生长有纳米柱阵列一侧,提高了检测精度。
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公开(公告)号:CN111912933A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201911251113.8
申请日:2019-12-09
Applicant: 南开大学
IPC: G01N31/12 , G01N21/3504 , G01N21/33
Abstract: 本发明涉及一种测量水中总有机碳的测量方法和系统,属于环境保护技术领域,现有技术中的检测方法或是成本昂贵或是精度不够或是需要试剂造成污染,本发明提供的方法是通过将样品水酸化,即将样品中的无机碳转换为二氧化碳,然后通过曝气去除样品中的二氧化碳;将去除无机碳的样品加入高温燃烧管,然后通过非分散红外吸收法进行测定,得到浓度值a;同时将曝气气体通入气体收集器皿,采用紫外光谱法对该器皿中的挥发性有机物进行检测,其测得的浓度记为b,而水中的总有机碳(TOC)浓度为a+b;采用本发明的方法测定水中总有机碳较常规方法相比,测量精度更好,无试剂,防止污染,价格便宜,维护成本低。
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公开(公告)号:CN111912814A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201911302641.1
申请日:2019-12-17
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/3577
Abstract: 本发明涉及一种水中总氮含量的测量方法,属于环境保护技术领域;现有技术中,使用强氧化剂将大部分有机氮化合物及氨氮、亚硝酸盐氧化成硝酸盐;氧化后的水样中不仅包括硝酸盐,还包括氧化过程中产生的二氧化碳,而C=O键会对N=O键光谱测量有干扰;本发明提供的方法通过在两个波段下测量吸光度,并构件二元一次方程,获得水中总氮的含量,通过求解该方程组来达到精确测量的目的。
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公开(公告)号:CN108254520A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810046042.7
申请日:2018-01-17
Applicant: 南开大学
IPC: G01N33/18
Abstract: 一种水质监测预警系统,包括云端服务器、多个沿水域流向分布的水体采样箱以及便携机;所述的水体采样箱通过所述便携机向所述的云端服务器发送水质报告,所述的云端服务器包括用于对所述水质报告内污染质含量进行分析的分析模块、用于比较水质报告与历史平均水质报告内的数据为云端报警提供依据的比较模块以及用于云端报警的报警模块,所述便携机对所述水质报告以及所述云端报警的信息进行数据的收发、存储。本发明提供了一种可以实时监控、实时报警的水质监测预警系统。
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公开(公告)号:CN210322781U
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201920986639.X
申请日:2019-06-28
Applicant: 常州恒先传感科技有限公司 , 南开大学
IPC: G01N21/359
Abstract: 本实用新型涉及光谱分析仪技术领域,且公开了一种有毒有害气体监测用近红外光谱分析仪,所述近红外光谱分析仪本体的内部插设有气体样品池气体样品池的底端盖板的下表面两侧分别装设有进气通管和出气通管,进气通管和出气通管的中部均安装有单向逆止阀瓣,盖板的中部还加设有气压表,出气通管的出气端外部通过导气管连接有毒气吸附腔,毒气吸附腔的内部填塞有毒气吸附结构,毒气吸附腔的出气端还装设有抽压气囊。加设带有有毒有害气体吸附结构的毒气吸附腔,能够在对气体监测的同时有效进行有毒有害气体的吸附工作,且采用抽压方式与气压监测相配合的形式进行样品池内气流的导向和填充,操作方便,结构简单,工作效率高。
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公开(公告)号:CN210322780U
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201920966327.2
申请日:2019-06-26
Applicant: 常州恒先传感科技有限公司 , 南开大学
IPC: G01N21/359
Abstract: 本实用新型公开了一种饲料品质快速检测用近红外分析仪,包括近红外分析仪主体和光源探头,所述近红外分析仪主体的顶部设置有光源探头,所述近红外分析仪主体内部的顶端开设有空腔,所述拉板顶部的后侧安装有检测皿,所述拉板的前端焊接有拉块,所述拉板底端的中部焊接有第一齿条,所述传动槽的中部设置有齿轮,所述传动槽内部的底端插设有第二齿条,所述第二铰接轴的两端皆焊接有第二活动杆,所述光源探头的左右两侧皆设置有遮光板。本实用新型使检测皿与遮光板之间进行联动,使检测皿抽出时两组遮光板自动开启,推回检测皿时两组遮光板自动关闭,操作简单方便,缩减了工作人员对饲料检测的操作效率,实用性强。
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