多量程光检测装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106813776A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201611132113.2

    申请日:2016-12-09

    CPC classification number: G01J1/44

    Abstract: 本发明涉及一种多量程光检测装置,包括:整体量程控制模块接收放大器输出的放大信号并判断放大信号是否在检测量程范围内,向放大增益控制模块、调节模块和基线设置模块发送第一电压控制信号。峰值检测反馈模块检测放大信号或基线设置模块设置的光检测基线水平。电压增益控制模块将调节信号与温度补偿信号叠加,并向偏置电源输出第二电压控制信号。偏置电源产生偏置电压,并向光传感器输出偏置电压。光传感器将待检测的光信号转化为电信号。放大增益控制模块产生增益控制信号。基线设置模块生成光检测基线水平。温度补偿模块输出温度补偿信号。放大器对光传感器输出的电信号进行放大。通过该技术方案实现了大范围内不同强度的光信号检测。

    一种多通道并行近红外光谱成像系统

    公开(公告)号:CN103156620B

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201310102595.7

    申请日:2013-03-27

    Abstract: 本发明公开一种多通道并行近红外光谱成像系统,采用多波长LED完成近红外光的发射,雪崩光电二极管进行微弱光信号的检测,采用模拟锁定放大器技术实现信号放大,并可以采用中国专利申请CN200520002784.8中公开的近红外光谱脑功能成像头盔来改善自适应头部部分设计的不合理。本发明的多通道并行近红外光谱成像系统可实现对大脑血氧信号持续快速准确的检测和采集,解决了现有功能近红外系统的不足,真正发挥了功能近红外光谱成像技术相对于其他脑功能成像技术的优势。

    多通道光检测装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106525232A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611131221.8

    申请日:2016-12-09

    CPC classification number: G01J1/44

    Abstract: 本发明涉及一种多通道光检测装置,其中,电压增益调节器用于产生电压增益调节信号。电压增益控制器用于接收电压增益调节信号以及温度补偿模块传输来的第一电信号,并将二者叠加,向一个偏执电源输出电压增益控制信号。温度补偿模块用于实时采集多个光传感器的工作温度,将工作温度转化为第一电信号,并将第一电信号反馈至电压增益控制器。一个偏置电源用于接收电压增益控制信号,并根据电压增益控制信号的大小产生偏置电压。多个光传感器用于接收偏置电压,以控制多个光传感器的灵敏度,还用于接收光信号并将光信号转化成第二电信号进行输出。由此,实现了仅用一个偏置电源就可以提供给多个光传感器所需的偏置电压,实现多个通道光信号的检测。

    多量程光检测装置
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106813776B

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201611132113.2

    申请日:2016-12-09

    Abstract: 本发明涉及种多量程光检测装置,包括:整体量程控制模块接收放大器输出的放大信号并判断放大信号是否在检测量程范围内,向放大增益控制模块、调节模块和基线设置模块发送第电压控制信号。峰值检测反馈模块检测放大信号或基线设置模块设置的光检测基线水平。电压增益控制模块将调节信号与温度补偿信号叠加,并向偏置电源输出第二电压控制信号。偏置电源产生偏置电压,并向光传感器输出偏置电压。光传感器将待检测的光信号转化为电信号。放大增益控制模块产生增益控制信号。基线设置模块生成光检测基线水平。温度补偿模块输出温度补偿信号。放大器对光传感器输出的电信号进行放大。通过该技术方案实现了大范围内不同强度的光信号检测。

    一种多通道并行近红外光谱成像系统

    公开(公告)号:CN103156620A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310102595.7

    申请日:2013-03-27

    Abstract: 本发明公开一种多通道并行近红外光谱成像系统,采用多波长LED完成近红外光的发射,雪崩光电二极管进行微弱光信号的检测,采用模拟锁定放大器技术实现信号放大,并可以采用中国专利申请CN200520002784.8中公开的近红外光谱脑功能成像头盔来改善自适应头部部分设计的不合理。本发明的多通道并行近红外光谱成像系统可实现对大脑血氧信号持续快速准确的检测和采集,解决了现有功能近红外系统的不足,真正发挥了功能近红外光谱成像技术相对于其他脑功能成像技术的优势。

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