一种同步多路脉冲产生系统及方法

    公开(公告)号:CN105429613A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510712860.2

    申请日:2015-10-28

    CPC classification number: H03K5/156

    Abstract: 本发明涉及一种同步多路脉冲产生系统及方法,该系统包括:通信模块,用于接收命令帧,并将命令帧发送到FPGA模块;FPGA模块,用于根据命令帧产生长延时时间的同步脉冲信号;CMOS模拟延时模块,用于根据命令帧产生短延时时间的同步脉冲信号。本发明提出的同步多路脉冲产生系统及方法,通过FPGA模块进行纳秒级的延时调整,通过CMOS模拟延时模块进行皮秒级的延时调整,从而产生延时精度高同时延时时间范围宽的同步脉冲,降低了脉冲产生系统的体积和成本,极大地提高了脉冲产生系统的通用性。本发明具有操作简单、成本低、易于推广的优点。

    摄像头组件、电子设备及紫外辐射强度检测方法

    公开(公告)号:CN112839148A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202011540151.8

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明提供一种摄像头组件、电子设备及紫外辐射强度检测方法,摄像头组件包括摄像头和活动切换件;活动切换件朝向摄像头的镜头,并且活动切换件相对于镜头呈可活动设置,活动切换件沿着活动方向依次形成有第一透光区和第二透光区;第一透光区用于让自然光中的紫外光到可见光部分直接入射到镜头,第二透光区用于让自然光中的紫外光到可见光部分经过其发生能级转换后产生可见光波段特征波长的光后入射到镜头。通过摄像头组件对准同一位置分别拍摄经过第一透光区和第二透光区的两张图像,结合紫外‑可见转移特性和灰度差分算法实现紫外辐射快速测定,从而实现能不依赖于天气预报和网络信号,随时随地进行户外紫外辐射强度检测。

    一种气体浓度场测量方法和装置

    公开(公告)号:CN108152222B

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN201711047199.3

    申请日:2017-10-31

    Abstract: 本发明提供一种气体浓度场测量方法和装置,其中,所述方法包括:S1,探测激光器发出的单光束通过点阵立体光栅后在测量空间中投射多条探测光束,所述多条探测光束经过反射体反射;所述探测激光器的波长为所述待测量气体吸收谱线的波长;S2,获取探测光强;所述探测光强为经所述反射体反射的所有探测光束的光强;S3,根据所述探测光强,获取待测量气体的浓度场。本发明提供的一种气体浓度场测量方法和装置,通过点阵立体光栅在测量空间中形成多条测量光束,无需通过扫描设备驱动激光器完成测量空间的扫描,节省了测量成本和测量时间,实现了气体浓度场快速实时的测量。

    一种溶解氧光纤传感器
    34.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108458997B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201711481838.7

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明涉及溶解氧检测领域,公开了一种溶解氧光纤传感器,其包括光纤探头和集成在手持式外壳中的光源、光源驱动模块、光电转换模块、信号调理模块、温度补偿模块、数据计算模块和显示模块;光纤探头的一端与手持式外壳连接,光纤探头的另一端集成有能够激发出荧光的敏感单元,敏感单元的前端固定有防护头,防护头的内部集成有温度传感器,温度传感器通过金属导线与温度补偿模块相连;光纤探头内包括发射光纤和接收光纤;数据计算模块用于对信号调理模块处理后的荧光信号进行模数转换和计算,得到准确的溶解氧浓度值,并在显示模块上显示。本发明能够测量现有检测设备无法测量的细小空间领域,甚至深入活体动植物体内测量。

    一种土壤可交换钾的测量方法

    公开(公告)号:CN110672585A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201911024971.9

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 本发明实施例提供一种土壤可交换钾的测量方法,包括:制备H+饱和的阳离子交换树脂膜作为浸提剂;对待测土壤中的可交换钾进行浸提;利用激光诱导击穿光谱分析方法,对浸提待测土壤后的阳离子交换树脂膜进行分析,获得待测土壤中的可交换钾含量。本发明实施例提供的一种土壤可交换钾的测量方法,将树脂膜吸附元素方法与LIBS结合起来,选择阳离子交换树脂膜实现最佳的钾离子吸附,并采用LIBS对树脂膜上吸附的可交换态钾进行定量分析,解决了LIBS方法无法实现粒子不同化合态分析的关键问题;阳离子交换树脂膜成本低,无环境污染,浸提效率高,便于LIBS检测;可以实现土中可交换态钾的有效检测。

    一种动物体表发射率的测量系统及方法

    公开(公告)号:CN105387941B

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201510784532.3

    申请日:2015-11-16

    Abstract: 本发明提供一种动物体表发射率的测量系统和方法,系统包括:箱体、黑体、可移动热源和红外探测装置;红外探测装置拍摄箱体内未加热时待测动物体的待测部位的第一热红外照片和未加热时黑体的第二热红外照片,拍摄用可移动热源加热后的待测动物体的待测部位的第三热红外照片和加热后黑体的第四热红外照片;根据上述热红外照片依次计算获取未加热时待测动物体的待测部位的对应的表观温度;根据对应的表观温度计算获取表观温度和黑体的表观温度获取待测动物体的待测部位体表的发射率。本发明只要拍摄未加热和加热时的热红外照就可自动输出待测动物体体表的发射率,因此可实现快速测量。

    一种同步多路脉冲产生系统及方法

    公开(公告)号:CN105429613B

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201510712860.2

    申请日:2015-10-28

    Abstract: 本发明涉及一种同步多路脉冲产生系统及方法,该系统包括:通信模块,用于接收命令帧,并将命令帧发送到FPGA模块;FPGA模块,用于根据命令帧产生长延时时间的同步脉冲信号;CMOS模拟延时模块,用于根据命令帧产生短延时时间的同步脉冲信号。本发明提出的同步多路脉冲产生系统及方法,通过FPGA模块进行纳秒级的延时调整,通过CMOS模拟延时模块进行皮秒级的延时调整,从而产生延时精度高同时延时时间范围宽的同步脉冲,降低了脉冲产生系统的体积和成本,极大地提高了脉冲产生系统的通用性。本发明具有操作简单、成本低、易于推广的优点。

    一种实现瘤胃生理信息长期监测的方法及装置

    公开(公告)号:CN108433731A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810241409.0

    申请日:2018-03-22

    Abstract: 本发明提供一种实现瘤胃生理信息长期监测的方法及装置。所述方法包括:利用瘤胃酸液对瘤胃内的原电池发电,并将所述原电池累积达到设定电压值的电能对监测模块供电,所述监测模块用于对瘤胃生理信息进行监测;当所述监测模块处于非工作状态时,将所述原电池累积达到设定电压值的电能储存在可充电电池中;所述原电池和所述可充电电池能够同时对所述监测模块供电。本发明提供的实现瘤胃生理信息长期监测的方法及装置,利用自发电的原电池和储存电能的可充电电池,为监测装置提供长期稳定的电能,利用电极电位、压力传感器、温度传感器及震动传感器,能够实现牛瘤胃酸液浓度、温度、积食及反刍等生理信息的长期监测。

    一种原子与分子光谱的同步获取装置及方法

    公开(公告)号:CN104730044B

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201510104941.4

    申请日:2015-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种原子与分子光谱的同步获取装置及方法,该方法包括:通过激光器的聚焦能量重复击打待测样本的表面,使待测样本被激发至等离子态,可见光谱仪通过光纤收集器收集等离子态的待测样本的发射的原子光谱;通过激光器的聚焦能量重复击打待测样本的表面,红外光谱仪通过红外光学信号收集器收集待测样本表面对外发射的红外光谱,得到分子光谱;所述可见光谱仪将原子光谱和所述红外光谱仪将分子光谱发送至信号采集控制系统;所述信号采集控制系统对所述原子光谱和分子光谱进行匹配处理,得到原子谱线和官能团的对应关系。该方法在短时间内同时获得样本同一尺度的分子和原子光谱,并实现原子光谱和分子光谱的特征关系关联。

    水体COD在线监测系统及采用该系统监测水体COD的方法

    公开(公告)号:CN105334171A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510674474.9

    申请日:2015-10-16

    Abstract: 本发明涉及一种水体COD在线监测系统和采用该系统监测水体COD的方法,以解决如何实现对水体COD的动态监测的问题。该系统包括:光源;光束转换模块;吸收池,包括待检测水体池和容置有参比水体的参比水体密封池,所述待检测水体池和所述参比水体密封池的排列方向与所述第一光束的传播方向垂直;分离模块,用于从透过所述吸收池的第一光束中分离出检测光束和参比光束;采集模块,用于将分离出的所述检测光束和所述参比光束转换为对应的光强电信号;处理模块,连接至所述采集模块,用于确定待检测水体的化学需氧量。本发明不需要采样,更不需要对待检测水体进行处理,直接将本发明放置在水体中便能实现对待检测水体的动态监测。

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