一种消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法

    公开(公告)号:CN104568790A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410836896.7

    申请日:2014-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法,应用于气体探测装置,所述气体探测装置包括信号源、驱动电路、温度控制电路、激光器、检测气室和光电探测器,所述信号源连接所述驱动电路,所述驱动电路和温度控制电路均连接所述激光器,所述激光器和光电探测器分别设置在所述检测气室的两端。本发明的消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法采用波长扫描的方式消除导致激光器中心波长偏离气体吸收波长的中心造成的检测误差。能有效降低气体检测系统对于激光器稳定度的要求,从而降低系统的成本和校准设备的成本。本发明能够降低激光器在生产调试中的困难,基本可以做免调试,为批量生产带来便利。

    一种中红外激光气体传感检测装置及方法

    公开(公告)号:CN104596970B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201410844229.3

    申请日:2014-12-30

    Inventor: 司峻峰 金勇

    Abstract: 本发明公开了一种中红外激光气体传感检测装置,利用中红外激光LED及正交锁相检测技术实现对微量气体的有效检测。装置的光源由两只远红外激光LED构成,分别覆盖气体的吸收光谱和非气体的吸收光谱。驱动与切换单元对检测信号进行放大并可控制两个激光管按照时序进行发光,同时对气体进行检测,有效消除环境及电路飘移的影响,精确高、本低噪声低。

    一种气体检测室
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105548016A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201511015836.X

    申请日:2015-12-31

    Inventor: 司峻峰 金勇

    CPC classification number: G01N21/15

    Abstract: 本发明公开了一种气体检测室,包括第一全反射透镜(1)和第二全反射透镜(2),所述第一全反射透镜(1)和第二全反射透镜(2)的横截面为直角三角形,所述第一全反射透镜(1)的斜面与所述第二全反射透镜(2)的斜面相对设置。本发明的气体检测室可以在保证较长测量光程的情况下,有效降低气体检测室的体积,且制作成本较低。

    一种中红外激光气体传感检测装置及方法

    公开(公告)号:CN104596970A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201410844229.3

    申请日:2014-12-30

    Inventor: 司峻峰 金勇

    Abstract: 本发明公开了一种中红外激光气体传感检测装置,利用中红外激光LED及正交锁相检测技术实现对微量气体的有效检测。装置的光源由两只远红外激光LED构成,分别覆盖气体的吸收光谱和非气体的吸收光谱。驱动与切换单元对检测信号进行放大并可控制两个激光管按照时序进行发光,同时对气体进行检测,有效消除环境及电路飘移的影响,精确高、本低噪声低。

    一种中红外激光气体传感检测装置

    公开(公告)号:CN204359680U

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201420860626.5

    申请日:2014-12-30

    Inventor: 司峻峰 金勇

    Abstract: 本实用新型公开了一种中红外激光气体传感检测装置,利用中红外激光LED及正交锁相检测技术实现对微量气体的有效检测。装置的光源由两只远红外激光LED构成,分别覆盖气体的吸收光谱和非气体的吸收光谱。驱动与切换单元对检测信号进行放大并可控制两个激光管按照时序进行发光,同时对气体进行检测,有效消除环境及电路飘移的影响,精确高、本低噪声低。

    一种视频运动放大方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116563093A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310517801.4

    申请日:2023-05-09

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种视频运动放大方法,其特征在于,包括如下计算步骤:(1)读取一段视频a;(2)对视频a进行下采样,获得视频b;(3)使用复值可操纵金字塔对视频b的各帧图像进行空间域分解,获得不同方向与不同尺度的子带图像序列c,获取各子带图像序列每个像素复数值的相位序列和幅度序列;(4)选取合适的时域滤波器类型、截止频率和阶数参数,对各子带c的每个像素的复值相位的时间序列进行滤波,获取感兴趣相位成分序列(5)对按照设定的放大倍数α进行放大,并加到子带c的相位序列上,得到新的相位序列(6)基于各子带c的每个像素的新相位序列和幅度序列重构新的子带,并将子带合成得到运动放大后的视频。方法效率高。

    一种信号谐波分量初相位的精确估计方法

    公开(公告)号:CN108710029B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201810727871.1

    申请日:2018-07-02

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种基于计算机程序对信号谐波分量的初相位进行精确估计的方法,其特征在于,包括四个步骤,(1)读取待估计信号的采样序列x(n)n=0,1,...,N‑1,设采样率为fsHz,其感兴趣信号谐波分量的频率f0已知或已测得;(2)计算序列x(n)幅频谱|X(f)|和相频谱φ(f)在全频域的γN个等间隔的离散值|X(k)|和φ(k)k=0,1,...,γN‑1(其中γ>1);(3)计算幅频谱序列|X(k)|k=0,1,...,γN‑1中幅度值大于一阈值th的序列频率序号集合,记为Kth;(4)求解一优化问题确定感兴趣以f0为频率的谐波分量初相位的精确估值。简言之,搜索出一最优初相点,使得以为初相的以f0为频率的构造正弦序列和待测序列的相频谱在Kth频率点集合中的差值的范数最小,则将之估计为信号感兴趣的以f0为频率的谐波分量的初相。

    一种信号谐波分量初相位的精确估计方法

    公开(公告)号:CN108710029A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810727871.1

    申请日:2018-07-02

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种基于计算机程序对信号谐波分量的初相位进行精确估计的方法,其特征在于,包括四个步骤,(1)读取待估计信号的采样序列x(n)n=0,1,…,N‑1,设采样率为fεHz,其感兴趣信号谐波分量的频率f0已知或已测得;(2)计算序列x(n)幅频谱|X(f)|和相频谱φ(f)在全频域的γN个等间隔的离散值|X(k)|和φ(k)k=0,1,…,γN‑1(其中γ>1);(3)计算幅频谱序列|X(k)|k=0,1,…,γN‑1中幅度值大于一阈值th的序列频率序号集合,记为Kth;(4)求解一优化问题确定感兴趣f0谐波分量初相位的精确估值。简言之,搜索出一最优初相点使得以为初相的f0频率构造正弦序列和待测序列的相频谱在Kth频率点集合中的差值的范数最小,则将之估计为信号感兴趣f0谐波分量的初相

    一种信号分量频率的精确估计方法

    公开(公告)号:CN108414833A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810206809.8

    申请日:2018-03-07

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种基于计算机程序对信号分量的频率进行精确估计的方法,包括三个步骤,(1)读取待分析信号的采样序列x(n)n=0,1,...,N-1,它有频率为f0的感兴趣信号分量,(2)计算序列x(n)幅频谱|X(f)|在全频域的N个等间隔的离散值,|X(k)|k=0,1,..,N-1,(3)求解一优化问题以确定感兴趣信号分量频率f0的精确估值,其特点是,不求幅频谱本身的峰值点,而求幅频谱与构造信号幅频谱间相关系数的峰值点,不是信号幅值谱线间两两比较,而是整个幅频谱之间两两比较,将加窗和噪声对频率估计的影响降到了最小。

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