葡萄糖度无损检测装置及方法

    公开(公告)号:CN105181636A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510557250.X

    申请日:2015-09-02

    Abstract: 本发明提供一种葡萄糖度无损检测装置及方法,装置包括:宽带光源、固定台、暗室、经暗室相对两侧面两个光孔与暗室连接的内嵌准直透镜第一接口和内嵌聚焦透镜第二接口、步进电机转轴上的葡萄载台和光谱仪、上位机、步进电机控制器及固定台上步进电机;光谱仪经光纤与第二接口连接;宽带光源通过准直透镜形成入射光斑照射暗室内葡萄载台上放置的待测葡萄样本;聚焦透镜将透射过待测葡萄样本光线聚焦,再经光纤将聚焦后光线传输至光谱仪,光谱仪根据其获取透射光谱并发送至上位机;上位机通过步进电机控制器控制步进电机转动,及获取光谱仪发送的与步进电机转动同步的透射光谱。该装置可消除葡萄籽对葡萄糖度检测影响,提高检测精度。

    一种水果腐败区域的热红外图像提取系统及方法

    公开(公告)号:CN104596932A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201410828205.9

    申请日:2014-12-25

    Abstract: 本发明涉及食品检测技术领域,具体涉及了一种水果腐败区域的热红外图像提取系统及方法。该系统包括控制单元、焦平面探测器、旋转轮、反射镜系统及黑体;所述反射镜系统用于形成可变的监测视场;所述黑体设置在待测水果的周围且处于监测视场的范围内;所述旋转轮上设有偏振片和通孔,所述旋转轮用于带动偏振片和通孔在所述反射镜系统的镜头前切换;所述焦平面探测器与控制单元连接,用于获取监测视场内的热红外图像并反馈至控制单元。该系统可实现对水果腐败区域的快速提取与检测;通过偏振片获取不同角度的偏振热红外图像,并结合原始热红外图像信息及黑体实时标定技术,有效提高了检测结果的精度;该系统还可适用于不同规模水果腐败的监测。

    畜舍内甲烷分布的测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN103528992A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310512690.4

    申请日:2013-10-25

    Abstract: 本发明提供一种畜舍内甲烷分布的测量系统及测量方法,涉及畜牧养殖及管理领域。该系统包括有:可调谐激光器,用于发出调谐激光;可调反射镜,其在水平方向和垂直方向能够转动,用于对所述调谐激光进行反射;至少一锥形直角反射器,用于将所述经反射后的调谐激光进行反射,使其以平行于入射光的方向反射回所述可调反射镜中;激光收集模块,用于接收经所述可调反射镜反射回的激光光谱信号,并对所述激光光谱信号进行处理,得到甲烷光路的积分浓度;本发明可以获得甲烷在畜舍空间内的总体分布。

    土壤有机质含量的测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN103528991A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310512689.1

    申请日:2013-10-25

    Abstract: 本发明提供一种土壤有机质含量的测量系统及测量方法,涉及土壤检测领域。该系统包括:可调谐激光二极管,用于产生波长连续变化的激光光谱,并将其散射到待测土壤表面;光电探测模块,用于接收所述待测土壤表面反射回来的激光信号,并将其转换成相应的电信号;二次谐波提取模块,用于提取所述电信号的二次谐波系数峰值;测量模块,用于将所述二次谐波系数峰值转换成数字信号,并计算所述待测土壤的有机质含量。本发明实现了土壤有机质含量的快速测量。

    一种基于介电频谱的小型西瓜成熟度检测方法

    公开(公告)号:CN103293188A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310187542.X

    申请日:2013-05-20

    Abstract: 本发明涉及一种基于介电频谱的小型西瓜成熟度检测方法,其包括步骤:将待测西瓜放置于由三组紧贴西瓜表面的电极组成的检测装置中,电极之间施加交变电动势,测量西瓜对交变电动势的介电响应信号,将所得介电频谱信号进行数据处理,通过聚类分析,对西瓜的成熟度进行判断;同时采集测试时的温度信息,并在数据分析过程中进行温度补偿。本发明提出的方法通过不同频率的介电谱来实现无损检测,克服因仅仅使用单一频率导致测量不准确的问题,同时由于从多个角度进行介电频谱扫描,降低了因个体差异性导致的测量误差;消除了电磁干扰、消除了激励电路对采集电路的高频干扰;增加了温度补偿算法,消除温度变化对测量准确度的影响。

    基于移动终端的土壤类型识别装置

    公开(公告)号:CN105548031B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201510959088.4

    申请日:2015-12-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于移动终端的土壤类型识别装置,以解决如何提供降低土壤分类的误差和提高野外土壤分类的便携性的问题。该装置包括:工作仓,其内部设置有用于容置待检测土壤样品的土壤样品盒,用于屏蔽工作仓外部的光线;移动终端,设置在所述工作仓的外部,用于采集所述工作仓内部土壤样品盒内的待检测土壤样品的颜色信息,并根据所述颜色信息判断所述待检测土壤样品的土壤类型。本发明将土壤样品盒放置在工作仓内,尽量避免了外界光线对待检测土壤样品颜色的干扰,因此降低了土壤分类的误差。本发明中采用移动终端采集、分析颜色信息,由于移动终端的便携性,使本发明适合在野外使用,因此提高了野外土壤分类的便携性。

    同步成像检测方法及系统
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109444093A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811087103.0

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明实施例提供一种同步成像检测方法及系统,该方法包括获取叶片上每个三维测量点在第一激光束激发后产生的等离子态光信号,以及在第二激光束激发后产生的荧光信号;基于所有三维测量点中待测营养元素的含量得到待测营养元素在叶片中的元素分布图;基于所有三维测量点中待测分子的含量得到待测分子在叶片中的分子光谱图。本发明实施例提供的同步成像检测方法及系统采用第一激光束与第二激光束依次聚焦叶片所有三维测量点,来获取各三维测量点待测分子产生的荧光信号以及待测营养元素产生的等离子态光信号,并通过上述所有信号的分析,获得待测分子和待测营养元素在叶片内的空间分布,方法简单、使用方便、结果准确。

    一种提高光学信号信噪比的装置

    公开(公告)号:CN109444081A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811093581.2

    申请日:2018-09-19

    Abstract: 本发明涉及光学检测技术领域,公开了一种提高光学信号信噪比的装置,包括:装置壳体,所述装置壳体设置在待测样品的表面,在所述装置壳体的内部构造有光学漫反射空间,在所述装置壳体上分别构造有入射光通路和出射光通路,其中,所述入射光通路与所述出射光通路呈间隔式设置;以及反射器件,所述反射器件设置在所述装置壳体的内部。该装置能够抑制光在入射样品表面的干涉现象、具有增强入射样品的光强度、扩大光在样品表面的入射范围、降低样品不均匀造成的干扰、增加被测对象的光学吸光度,提高检测系统的信噪比的优点。

    一种水质探测器、水体污染排放源监测系统及方法

    公开(公告)号:CN109187380A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810827149.5

    申请日:2018-07-25

    CPC classification number: G01N21/31 G01S19/42

    Abstract: 本发明实施例提供了一种水质探测器、水体污染排放源监测系统及方法,该水质探测器包括第一光路部分、样品池、参比池和第二光路部分,其中:第一光路部分,用于产生进行水样探测的平行光;样品池,包括采集污染水样的接口和盛装污染水样的容器,设置在第一光路部分之后,以供进行水样探测的平行光穿透样品池的污染水样;参比池,为盛装参考水样的容器,设置在第一光路部分之后,以供进行水样探测的平行光穿透参比池的参考水样;第二光路部分设置在样品池和参比池之后,用于对穿透污染水样和参考水样的光依次进行接收并处理,获取水体污染浓度数据。本发明提高了水质探测装置的集成度,也提高了水体污染排放源的监测及定位的准确率。

    一种水中重金属的检测系统及方法

    公开(公告)号:CN108872075A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810586116.6

    申请日:2018-06-08

    CPC classification number: G01N21/01 G01N21/71

    Abstract: 本发明涉及环境保护污染物监测技术领域,尤其涉及一种水中重金属的检测系统及方法,包括舱体以及位于所述舱体内的样品台、激光激发装置、光谱收集分析装置和富集基体组件,富集基体组件包括基底与附着于基底表面的螯合树脂颗粒,已完成待检测水体样本中重金属吸附的富集基体组件置于样品台上,激光激发装置位于样品台上方,以产生激光束打击烧灼富集基体组件的螯合树脂颗粒表面,光谱收集分析装置对由富集基体组件的表面气化后的等离子体信号光谱进行采集和在线分析。本发明利用螯合树脂颗粒构成的重金属离子富集基体组件对水中的重金属离子进行高效富集,结合激光诱导击穿光谱技术,实现对水体重金属离子的在线、快速、高灵敏检测。

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