一种基于太赫兹光的诺氟沙星含量测量装置及方法

    公开(公告)号:CN107192687A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710524432.6

    申请日:2017-06-30

    Abstract: 本发明提供一种基于太赫兹光的诺氟沙星含量测量装置及方法,所述装置包括太赫兹仪、太赫兹光谱发射端、太赫兹光谱接收端和处理端;所述太赫兹光谱发射端用于将所述太赫兹仪产生的太赫兹光谱作用到样品上;所述太赫兹光谱接收端用于接收样品的太赫兹透射波信息;所述处理端用于根据所获取的太赫兹透射波信息中的太赫兹波段的诺氟沙星吸收特征频率特征,计算所述样品中诺氟沙星的含量。通过采集样品的太赫兹光谱,获取含诺氟沙星样品的光谱特征曲线,根据特征曲线,提取太赫兹波段的诺氟沙星吸收特征频率特征,并将这些特性组合,进行定量的分析建模,从而得出样品内诺氟沙星含量,测量准确,样品取量小,检测速度快,降低了经济损失。

    基于太赫兹波的植物叶片含水量检测方法和系统

    公开(公告)号:CN106018327A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610461623.8

    申请日:2016-06-23

    Inventor: 李斌 龙园

    CPC classification number: G01N21/3581 G01N21/3563

    Abstract: 本发明涉及一种基于太赫兹波的植物叶片含水量检测方法和系统,包括:获取植物叶片样本的水分含量;获取植物叶片样本每一点的太赫兹光谱数据,得到太赫兹光谱平均值;根据太赫兹光谱平均值和水分含量,建立水分含量预测模型;获取待测植物叶片的太赫兹光谱平均值,将待测植物叶片的太赫兹光谱平均值输入水分含量预测模型,得到待测植物叶片的水分含量。本发明实施例提供技术方案,根据建立的水分含量预测模型,通过采集待测植物叶片的太赫兹光谱数据,就可以得到待测植物叶片的含水量,而无需将待测植物叶片从植物上摘下,实现了植物叶片含水量的动态无损在线检测,不会对植物造成伤害,测量时间短、步骤简单,提高了检测效率。

    样品压片承载装置、太赫兹光谱测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN106769993B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN201611192785.2

    申请日:2016-12-21

    Abstract: 本发明涉及太赫兹光谱测量设备技术领域,尤其涉及一种样品压片承载装置、太赫兹光谱测量系统及测量方法。该样品压片承载装置包括压片固定组件、驱动组件和控制组件,压片固定组件用于同时固定多个样品压片,控制组件通过驱动组件与压片固定组件连接,以通过控制驱动组件的转动角位移驱动压片固定组件的水平移动量,从而有效提高样品压片的连续测量和自动对焦的精确度,提高实验效果的准确性,本装置适用于不同强度、薄厚的压片,样品压片成组连续测量,可以有效提高实验效率,通过太赫兹光谱测量方法利用系统进行太赫兹实验时,能大大降低氮气消耗,节约成本;利用控制组件还能实现远程控制,避免实验人员直接接触有害样品而对人体造成危害。

    基于太赫兹光谱的土壤含铅量预测模型确定方法及装置

    公开(公告)号:CN110867221B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN201911089915.3

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本发明实施例公开了一种基于太赫兹光谱的土壤含铅量预测模型确定方法及装置,所述方法,包括:对处于各pH值区间的样品土壤的太赫兹光谱数据分别采用不同的特征提取方式进行特征提取,并将采用不同特征提取方式获得的特征提取结果输入至不同的土壤含铅量预测模型中,得到在不同的特征提取方式与不同的土壤含铅量预测模型多种组合下的多个含铅量预测结果;根据与处于各pH值区间的样品土壤分别对应的多个含铅量预测结果,确定与处于各pH值区间的土壤对应的最优特征提取方式和最优土壤含铅量预测模型组合。本发明实施例可以确定适用于处于不同pH值区间土壤的最优特征提取方式和最优土壤含铅量预测模型组合。

    用于诺氟沙星太赫兹微弱信号增强的超材料结构及方法

    公开(公告)号:CN110763650B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN201910918545.3

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明实施例公开了一种用于诺氟沙星太赫兹微弱信号增强的超材料结构及方法,超材料结构包括:从底部依次竖直向上设置的第三层结构、第二层结构和第一层结构;第三层结构为金属金层;第二层结构为聚酰亚胺层;第一层结构包括由金属金组成的三个四开口方环结构。本发明实施例提供的用于诺氟沙星太赫兹微弱信号增强的超材料结构,对周围环境非常敏感,即使周围环境发生微小变化,也会表现出较强的光学响应,经过实验验证,可实现诺氟沙星太赫兹微弱信号的有效增强,从而使得能够根据附着在超材料结构上待测样品的太赫兹时域光谱实现待测样品中诺氟沙星微弱含量的较好预测。

    具备太赫兹传感和通信功能的广域养殖机器人装置及方法

    公开(公告)号:CN110692548B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201910918574.X

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明实施例公开了一种具备太赫兹传感和通信功能的广域养殖机器人装置及方法,具备太赫兹传感和通信功能的广域养殖机器人装置,包括:机器人船体、设置在机器人船体上的主控制单元、导航单元、生物体监测单元、投食单元、撒药单元、水质监测与改善单元;机器人船体在导航单元的导航下按照预先规划的路线进行巡航,完成水质监测任务、投食任务和撒药任务;水质监测与改善单元,用于在主控制单元的控制下针对不同的巡航点执行不同的水质监测与改善任务;生物体监测单元,用于实现不同巡航点水产品分布状况的监测;投食单元,用于针对不同的巡航点执行不同的投食任务。本发明能够实现广阔水域条件下水产养殖的自动化管理,有效替代了人工养殖模式。

    基于太赫兹光谱的土壤铅污染程度预测方法及装置

    公开(公告)号:CN110987853A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911089940.1

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本发明实施例公开了一种基于太赫兹光谱的土壤铅污染程度预测方法及装置,所述基于太赫兹光谱的土壤铅污染程度预测方法,包括:获取待测土壤的pH值;获取待测土壤的太赫兹光谱数据;根据所述待测土壤的pH值选择与所述待测土壤的太赫兹光谱数据匹配的特征提取方式以及与所述待测土壤匹配的铅污染程度预测模型;利用所述特征提取方式提取所述待测土壤的太赫兹光谱数据的特征数据,并将所述特征数据输入至所述铅污染程度预测模型中,得到所述待测土壤的铅污染程度。本发明实施例能够得到较为准确的土壤铅污染程度预测结果。

    用于诺氟沙星太赫兹微弱信号增强的超材料结构及方法

    公开(公告)号:CN110763650A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201910918545.3

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明实施例公开了一种用于诺氟沙星太赫兹微弱信号增强的超材料结构及方法,超材料结构包括:从底部依次竖直向上设置的第三层结构、第二层结构和第一层结构;第三层结构为金属金层;第二层结构为聚酰亚胺层;第一层结构包括由金属金组成的三个四开口方环结构。本发明实施例提供的用于诺氟沙星太赫兹微弱信号增强的超材料结构,对周围环境非常敏感,即使周围环境发生微小变化,也会表现出较强的光学响应,经过实验验证,可实现诺氟沙星太赫兹微弱信号的有效增强,从而使得能够根据附着在超材料结构上待测样品的太赫兹时域光谱实现待测样品中诺氟沙星微弱含量的较好预测。

    一种基于太赫兹光的主茎秆顶芽识别定位方法和装置

    公开(公告)号:CN107389594B

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201710525361.1

    申请日:2017-06-30

    Abstract: 本发明提供一种基于太赫兹光的主茎秆顶芽识别定位方法和装置,所述方法包括:S1、测量作物不同部位实际吲哚乙酸含量高低;S2、根据作物主茎秆顶芽与其他部位中吲哚乙酸含量高低关系及实际测量的吲哚乙酸含量高低关系,获取作物主茎秆顶芽位置。通过太赫兹光谱作用到作物植株上,获取植株的冠层图像,通过吲哚乙酸大分子的特征,利用其在太赫兹光谱范围内的特殊吸收原理,测得吲哚乙酸浓度,进而利用作物本体生物特性,根据作物不同位置吲哚乙酸含量差异,对作物主茎秆冠层顶芽进行识别定位,本发明利用太赫兹光谱,对植株冠层顶芽识别,太赫兹波强度低,对有机体穿透能力低,辐射能力弱,无损害,实现无损检测,且识别效果明显、检测精度高。

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