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公开(公告)号:CN1145814C
公开(公告)日:2004-04-14
申请号:CN99804482.2
申请日:1999-03-23
申请人: 西门子公司
发明人: D·米斯格
IPC分类号: G02B6/255
CPC分类号: G01J5/0003 , G01J2005/0077 , G01N21/67 , G02B6/2551
摘要: 在对接光波导线(1,3)时的温度分布在恒定的放电电流时受环境条件的影响(温度、空气压力、空气湿度),因此环境条件也影响对接的质量。通过测量在对接时出现的光波导线(1,3)的热电子发射的实际强度分布和与被存储的参考强度分布进行比较,将弧光放电的放电电流进行重新调整。为了测量强度分布使用一个传感器(8),这个传感器也使用在相互校准光波导线(1,3)的端部。
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公开(公告)号:CN1297342A
公开(公告)日:2001-05-30
申请号:CN99805089.X
申请日:1999-12-15
申请人: 西铁城钟表股份有限公司
发明人: 柄川俊二
IPC分类号: A61B5/00
CPC分类号: G01J5/04 , G01J5/0003 , G01J5/0011 , G01J5/02 , G01J5/025 , G01J5/026 , G01J5/049 , G01J5/08 , G01J5/0818 , G01J5/0875 , G01J5/16 , G01J2005/0048 , G01J2005/068
摘要: 一种临床用的辐射温度计,通过考虑从探针部分前端发射的和被耳鼓膜和外耳道反射的红外辐射,能够比传统温度计更准确地测量体温。辐射温度计具有基于耳鼓膜和外耳道的辐射率(它低于1)、红外传感装置的输出以及温度测量装置的输出按照预定计算方程式计算体温的温度计算装置。
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公开(公告)号:CN108760053A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810575166.4
申请日:2018-06-06
申请人: 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司
发明人: 周庆晓
CPC分类号: G01J5/0003 , G06K9/00221
摘要: 本申请公开了一种额温检测方法和装置。方法包括:在识别到人脸时,获取所述人脸中额头区域辐射出的红外能量数据;然后,基于所述红外能量数据确定用户的额温。本申请通过将红外测温功能集成到移动终端上,以在用户进行人脸识别解锁,或者,其他可捕捉到人脸的场景中,采集额头区域辐射的红外能量数据,进而计算出用户的额温。与现有技术中需要额外的红外测温设备进行测温的方案相比,具有方便快捷的优点。
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公开(公告)号:CN108731813A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201710254141.X
申请日:2017-04-18
申请人: 江苏奥普莱医疗用品有限公司
CPC分类号: G01J5/0003 , A61B5/01 , G01J5/025 , G01J5/0265 , G01K13/004
摘要: 本发明公开了一种接触式红外线额温枪,包括手柄部、连接部和探头部,连接部为中空柱状结构,连接部侧面设置有显示屏和指纹识别按钮,连接部内部设置有控制模块和存储模块,探头部包括限位管、探头保护罩和红外探头,红外探头设置于连接部上表面,红外探头由探头保护罩罩住,探头保护罩外围设置有限位管,本发明通过上述技术方案,测温者能够直接将体温计的限位管部分接触皮肤,这样每次红外探头与皮肤的距离都是固定的,能将误差降到最低,另外通过指纹识别按钮,能够识别当前的测温者,并将当前测得体温储存在存储模块内,后续可以通过数据接口将数据导出,能够为医疗机构提供系统的温度变化信息,方便分析病情。
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公开(公告)号:CN104471506B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201380034686.X
申请日:2013-04-12
申请人: 帕尔技术公司
IPC分类号: G05D23/27
CPC分类号: G01J5/02 , G01J5/0003 , G01J5/025 , G01J5/0265
摘要: 本发明提供了一种温度监测装置,所述温度监测装置可以自动地收集温度数据并且通过无线接口(Wirelessly interface)与工作流程管理系统无线连接。所述装置提供在便携式外壳中并且并入有一个或多个温度传感器,例如,物理探针、红外传感器,或RFID收发器以及接口,用于与已编程有温度管理任务的主机个人装置无线通信。所述装置可以用于自动地收集温度并且将所述数据无线地提供到所述主机,以作为包含食物安全性监测和合规程序的全面工作流程管理系统的一部分进行检测和追踪。
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公开(公告)号:CN108239600A
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201711375624.1
申请日:2017-12-19
申请人: 奥林巴斯株式会社
CPC分类号: C12M41/46 , G01J5/0003 , G01J5/04 , G01J5/061 , G01J5/0896 , G01J5/10 , G01J2005/0077 , G01J2005/068 , G01N33/5005 , H04N5/2252 , H04N5/2256 , H04N5/33
摘要: 提供一种观察装置(1),将在适当的温度下培养的细胞维持成适当的温度状态而进行观察。该观察装置(1)具有:箱体(3),其在上表面上具有能够载置对细胞(S)进行收容的容器(17)并且能够使光透射的透射窗(4);照相机部(9),其收容于箱体(3)内,拍摄从被照明部(7)发出的照明光照射的细胞(S)透过了容器(17)的底面和箱体(3)的透射窗(4)而入射到箱体(3)内的观察光;以及箱体内加温部(5),其收容于箱体(3)内,对细胞(S)进行加温。
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公开(公告)号:CN108168714A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711349913.4
申请日:2017-12-15
申请人: 南京科远自动化集团股份有限公司 , 大唐南京发电厂
CPC分类号: G01J5/58 , G01J5/0003 , G01J2005/0077
摘要: 本发明公开了一种可自动退化的炉膛二维温度场测量的成像方法,该方法通过在炉膛内某一高度矩形截面的横向和纵向两个维度上分别设置3对及以上测量探头,形成二维的激光测量网,每对测量探头包括一个发射激光探头和接收激光探头,构成一个测量路径;然后根据每个测量路径的位置以及获取的激光光谱吸收的测量信号,进行二维截面温度场成像;在进行二维截面温度场成像前,对已失准的测量路径进行退化处理。本发明引入信号质量测点,不需要人工对系统测量位置分布参数进行软件重配置,即可实现自动退化;通过对失准路径进行退化处理后再成像,保证了成像结果的真实性;同时图像的分辨率也不会因为测量路径的退化而降低,能够保持火球中心位置的一致性。
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公开(公告)号:CN107830935A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711093969.8
申请日:2017-11-09
申请人: 肇庆市高新区晓靖科技有限公司
发明人: 张紫婷
IPC分类号: G01J5/10
CPC分类号: G01J5/0003 , G01J5/10
摘要: 本发明提供一种非接触式的用于石英坩埚生产过程中的测温机构。其中,模具安装装置上安装石英坩埚制造模具,模具安装装置包括一旋转机构;电弧发生装置安装在安装架上,安装架底部水平安装一电动撑杆,该电动撑杆的撑杆连接一小车,该小车上安装上述的模具安装装置;上述的电弧发生装置通过导线连接一电弧控制箱;上述的电弧发生装置的下方,安装架的侧面安装一温度传感器安装架,温度传感器安装架向外延伸,其端部安装光电温度传感器,在温度传感器安装架的下方平行的安装遮热板,遮热板与上述的温度传感器安装架之间通过一固定块连接;遮热板的端部开设一通孔,该通孔内向下延伸安装一感光管,感光管的底端内侧向下延伸出遮光板。
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公开(公告)号:CN107764856A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201610703847.5
申请日:2016-08-23
申请人: 云南中医学院
CPC分类号: G01N25/20 , G01J5/0003 , G01J2005/0077
摘要: 香蕉枯萎病由土传病菌尖孢镰刀菌侵染引起,本研究利用红外热像仪监测香蕉叶片随病原菌侵染过程叶片温度的动态变化。结果表明:(1)病原菌侵染后,叶片温度相对未侵染植株显著升高;(2)进一步分析叶片具体温度变化,发现病原菌侵染4d之后,最低温度、最高温度、平均温度以及最大温差都显著高于对照植株;(3)侵染植株温度分布较为分散;(4)病原菌侵染之后植株水分散失量显著降低;(5)病原菌侵染之后,植株根系活力,叶片和假茎相对含水量显著降低。尖孢镰刀菌侵染使得植株膜系统受到破坏,植株蒸腾速率下降,根系活力降低,最终植株水分失衡导致发病萎蔫,应用红外热像仪可提前预测预报枯萎病害的发生。
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公开(公告)号:CN107342782A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710416563.2
申请日:2017-06-06
申请人: 芜湖航飞科技股份有限公司
CPC分类号: H04B1/38 , G01J5/0003 , G01J5/10 , H04B1/40 , H04B7/155 , H04B2001/3894
摘要: 本发明公开基于北斗的嵌入式应急通信装置,该应急通信装置包括:数据收发模块、数据处理模块、信号增强模块、控制器和人体感应模块;其中,控制器耦接于数据收发模块、数据处理模块、信号增强模块和人体感应模块,数据收发模块将接收到的北斗导航信号发送至数据处理模块,数据处理模块对北斗导航信号进行数据解析,并发送至控制器,控制器根据所解析的数据控制人体感应模块工作,并将人体感应模块反馈的数据通过信号增强模块进行增强,并通过数据收发模块发出。该基于北斗的嵌入式应急通信装置克服了现有技术中的救灾过程中硬件设施容易大面积损坏的问题,实现了救灾信号的接发收。
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