同步成像检测方法及系统

    公开(公告)号:CN109444093B

    公开(公告)日:2021-06-29

    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。

    一种二维相关LIBS光谱测量方法、系统及装置

    公开(公告)号:CN111257305A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010246549.4

    申请日:2020-03-31

    Abstract: 本发明提供的二维相关LIBS光谱测量方法、系统及装置,该方法包括:将待测样品进行预处理后置于载物台;发射脉冲激光至待测样品,并在此过程中依次施加均匀的步进扰动;在每个扰动施加后,收集由所述待测样品所发射的LIBS光谱数据,构建LIBS光谱数据集;对LIBS光谱数据集进行二维相关分析,获取待测样品的二维相关谱图;基于二维相关谱图,获取元素的种类及含量信息。本发明实施例提供的二维相关LIBS光谱测量方法、系统及装置,将传统的LIBS光谱分析方法与二维相关分析方法相结合,在直接进行元素分类检测的基础上,实现了LIBS光谱中重叠峰的分离,提高了LIBS探测的灵敏度和精确度。

    仓库中水果变质区域的定位装置及方法

    公开(公告)号:CN109444051A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811086800.4

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明实施例公开一种仓库中水果变质区域的定位装置及方法,能实现仓库中水果变质区域的准确定位。装置包括:望远镜系统、光谱仪、移动旋转平台和处理器;所述望远镜系统和光谱仪置于所述移动旋转平台上,所述光谱仪和移动旋转平台连接所述处理器,在仓库内的至少一个位置,所述移动旋转平台由所述处理器控制按照预设的第一角速度进行水平旋转,并按照预设的第一周期进行上下移动;仓库中的环境光经所述望远镜系统会聚至所述光谱仪,由所述光谱仪采集对应的光路通路上气体的光谱特征,并将所述光谱特征传输至所述处理器,由所述处理器根据所述光谱特征,并结合所述移动旋转平台在仓库中的位置、所述第一角速度和所述第一周期识别出第一水果变质区域。

    激光诱导击穿光谱的分析系统及方法

    公开(公告)号:CN104655595B

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201510073090.1

    申请日:2015-02-11

    Abstract: 本发明提供一种二维能量相关激光诱导击穿光谱的分析系统及方法,所述系统,包括:激光器、光谱仪、延时发生器、光纤、样本以及计算机;所述激光器,用于周期性地发射脉冲激光并对所述样本进行击打;所述延时发生器分别与所述激光器和所述光谱仪连接,用于根据预设的延时时间,对所述光谱仪采集信号进行触发;所述光谱仪分别与所述光纤和所述计算机相连,用于通过光纤收集所述样本发出的等离子体光信号。本发明提供一种基于二维能量相关的激光诱导击穿光谱的分析系统及方法,将常规的激光诱导击穿光谱在激光能量尺度上进行展开,从而更为清晰地解析光谱特征,提高常规激光诱导击穿光谱方法的检测能力和重复性。

    土壤有机质含量的测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN103528991B

    公开(公告)日:2017-01-25

    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。

    一种原子与分子光谱的同步获取装置及方法

    公开(公告)号:CN104730044A

    公开(公告)日:2015-06-24

    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。

    一种水面油膜的热红外成像测量系统和方法

    公开(公告)号:CN104614074A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201410834173.3

    申请日:2014-12-26

    Abstract: 本发明涉及浮油监测技术领域,尤其涉及一种水面油膜的热红外成像测量系统和方法。该系统包括依次设置的红外热像仪、滤光片单元、偏振片单元和反射振镜;红外热像仪用于采集当前水面的热红外信息;滤光片单元具有多块不同波段的滤光片,且多块所述滤光片可调节至分别与所述红外热像仪的镜头对中;偏振片单元具有多块不同偏振角度的偏振片,且多块所述偏振片可调节至分别与所述红外热像仪的镜头对中;反射振镜可调节工作角度。与现有技术相比,应用本发明进行水面油膜的测量,不受外界太阳辐射、风速等时间和环境因素的干扰,体积小巧、可以快速、准确的实现水面浮油的定性和定量测量,具有较好的可操作性,且制造成本及使用成本可控。

    一种水体浑浊度检测装置

    公开(公告)号:CN104596991A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201410830045.1

    申请日:2014-12-25

    Abstract: 本发明涉及水体检测技术领域,具体涉及一种水体浑浊度检测装置,包括:控制器、连接排线、激光器驱动器、可调谐激光器、光电检测器阵列以及光波逸出装置;所述控制器分别与所述激光器驱动器和所述光电检测器阵列通过所述连接排线连接;所述激光器驱动器与所述可调谐激光器连接;所述光波逸出装置与所述可调谐激光器连接。通过所述可调谐激光器对水体进行照射,发射光通过光波逸出装置逸出来,同时利用光电检测器阵列检测各个方向的光强,从而得到较为准确的浊度值。能够更加准确的测量水体浊度,并且能够实现实时测量,不需要采样预处理,不需要其他药品进行化学反应,没有二次污染,简单便捷,具有较高的灵敏度,能够实现在线或便携式测量。

    基于荧光淬灭传感器的检测的温度效应补偿装置及方法

    公开(公告)号:CN102565016B

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201110453906.5

    申请日:2011-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于荧光淬灭传感器的检测的温度效应补偿装置及方法,涉及光学信号检测技术领域。该装置包括:校正参数获取模块,用于测量荧光淬灭传感器的敏感膜的温度特性,获得所述敏感膜的温度校正参数,并将其发送至信号处理模块;工作参数获取模块,用于测量所述敏感膜工作时的实时温度数据,并将其发送至信号处理模块;信号处理模块,用于根据所述温度校正参数以及实时温度数据,对所述敏感膜受激发出的荧光信号进行温度效应补偿。本发明的装置及方法通过对荧光淬灭传感器的温度效应进行补偿,可大大提高基于荧光淬灭传感器的检测的准度,当温度变化时最大程度降低采集值的漂移,提高了检测准确度。

    禽舍硫化氢气体浓度检测方法

    公开(公告)号:CN102269699B

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201110209434.9

    申请日:2011-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种禽舍硫化氢气体浓度检测系统及方法,涉及有害气体检测技术领域。该系统包括:激光器,用于发射设定波长的激光,光收发器,与激光器连接,将发射光发送至反射器,并将反射器反射回的反射光发送至光电检测器;反射器,将由光收发器发出的激光反射回光收发器;光电检测器,与光收发器相连,对反射光进行光电转换,将转换得到的电信号发送至信号采集处理及显示器;信号采集处理及显示器,与光电检测器相连,根据该电信号,采用朗伯比尔定律反演硫化氢气体的浓度,并显示得到的硫化氢浓度信息。本发明的系统及方法可实时获取一定范围内的H2S气体浓度、使用寿命长、且检测精度高。

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