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公开(公告)号:CN103380948B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201310260402.0
申请日:2013-06-26
Applicant: 河南中烟工业有限责任公司安阳卷烟厂 , 中国科学院安徽光学精密机械研究所
IPC: A24C5/34
Abstract: 本发明公开了一种用于多孔道直线型吸烟机的卷烟和滤棒热塌陷检测装置,包括有安装在用于多孔道直线型吸烟机上的测量单元、控制箱和主机;测量单元包括底座、直径传感器测量模块、拨杆联动控制模块、燃烧线探测模块;底座安装在多孔道直线型吸烟机的抽吸孔道下方,底座上分别固定直径传感器测量模块、拨杆联动控制模块、燃烧线探测模块。本发明为多孔道直线型吸烟机提供了检测卷烟热塌陷的手段,提高了测量卷烟热塌陷的工作效率;安装及拆卸灵活方便,不影响多孔道直线型吸烟机的原有功能;可以实现多孔道同时进行测量。
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公开(公告)号:CN103380948A
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201310260402.0
申请日:2013-06-26
Applicant: 河南中烟工业有限责任公司安阳卷烟厂 , 中国科学院安徽光学精密机械研究所
IPC: A24C5/34
Abstract: 本发明公开了一种用于多孔道直线型吸烟机的卷烟和滤棒热塌陷检测装置,包括有安装在用于多孔道直线型吸烟机上的测量单元、控制箱和主机;测量单元包括底座、直径传感器测量模块、拨杆联动控制模块、燃烧线探测模块;底座安装在多孔道直线型吸烟机的抽吸孔道下方,底座上分别固定直径传感器测量模块、拨杆联动控制模块、燃烧线探测模块。本发明为多孔道直线型吸烟机提供了检测卷烟热塌陷的手段,提高了测量卷烟热塌陷的工作效率;安装及拆卸灵活方便,不影响多孔道直线型吸烟机的原有功能;可以实现多孔道同时进行测量。
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公开(公告)号:CN103513003B
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201310430778.1
申请日:2013-09-22
Applicant: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 中国科学院安徽光学精密机械研究所
IPC: G01N31/12
Abstract: 一种基于恒定流速吸烟机的CO在线检测装置,其特征在于:包括恒定流速吸烟机和连接在主流烟气管道上的CO换向阀和CO在线检测装置;所述恒定流速吸烟机包括设置在上面板上的卷烟夹持器、依次连接在卷烟夹持器后端主流烟气管道上的总粒相物捕集器、换向控制阀、气体流量检测控制装置、真空泵以及主流烟气收集口构成。在换向控制阀与气体流量检测控制装置之间的气流通道上连接有CO换向阀和CO在线检测装置,CO换向阀上设有CO标定气路接口。利用本发明解决了烟支燃烧过程中CO释放量无法实时检测的问题,同时为烟支燃烧过程中CO释放量与烟支内部温度分布的关联研究提供了必要的技术条件和装置。
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公开(公告)号:CN103116291A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310036943.5
申请日:2013-01-31
Applicant: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 中国科学院安徽光学精密机械研究所 , 合肥威尔仪光电科技有限公司
IPC: G05B19/04
Abstract: 一种基于温度检测的吸烟机触发控制方法,该控制方法通过相关硬件设施和控制路径来实现,所述相关硬件设施包括在吸烟机上加装的触发模块、温度传感器、温度补偿导线、温度采集输入模块、上位机信号处理软件、上位机与吸烟机通信模块等依次相连,所述控制路径是:当卷烟被点燃后,持续静燃,温度数采系统开始工作,持续采集静燃过程中的温度数据,当某点温度传感器检测得到的数据达到设定的温度值时,上位机信号处理软件发出指令给上位机与吸烟机通信模块,将此指令传输到吸烟机上加装的触发模块,触发吸烟机实施卷烟抽吸模式。本发明的优点在于提供了触发自动控制方法,消除了手动启动吸烟机开始抽吸所产生的人为影响,提高了相关检测中的准确性和重复性。
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公开(公告)号:CN102155675A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201010605452.4
申请日:2010-12-24
Applicant: 安徽省烟草专卖局 , 中国科学院安徽光学精密机械研究所 , 中国烟草总公司郑州烟草研究院
IPC: F21S8/00 , F21V19/00 , F21V5/04 , F21V23/00 , F21W131/403 , F21Y101/02
Abstract: 本发明公开了一种应用于机器视觉系统的立体照明装置,包括位于机器视觉系统的成像视场上方的前场照明光源、后场照明光源,前场照明光源包括三个LED灯珠,每个LED灯珠配有发散透镜,三个LED灯珠在成像视场中心位置形成相互重合的光斑;后场照明光源包括LED灯珠,及与后场照明光源LED灯珠光学配合发散透镜,后场照明光源的LED灯珠出射光再经过一个磨砂玻璃后在成像视场中心位置形成光斑。
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公开(公告)号:CN101766330A
公开(公告)日:2010-07-07
申请号:CN201010046561.7
申请日:2010-01-19
Applicant: 中国科学院安徽光学精密机械研究所
Abstract: 本发明公开了一种烟支纵向裁切装置,由机身、烟支取样装置、纵向切割装置、纵切深度调节装置、烟丝收集盒等部分组成。本发明结构设计合理,使用方便。可以实现卷烟烟丝和卷烟纸、滤嘴的快速分离,保证了卷烟烟丝的质量,同时避免了大量的手工劳动,降低了人为因素对烟丝质量等级的影响。由于该机能连续工作提高了卷烟烟丝的分离效率。为实验室的烟丝检测节省了时间,得到了使用者的一致好评。
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公开(公告)号:CN101424570B
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN200710134899.6
申请日:2007-10-29
Applicant: 中国科学院安徽光学精密机械研究所
Abstract: 本发明公开了一种全光纤法布里-珀罗型傅里叶变换激光光谱测量装置及其测量方法。装置为参考光源(1)与测试光源(9)的光路上依次置有光隔离器(2,10)、透镜(3,11)、光纤耦合器(4,8)、单模光纤(5)、滤光片(12,14)和光电探测部件(13,15),压电陶瓷(6)与单模光纤(5)连接,并与压电陶瓷控制器(7)电连接,装置还包括信号处理与控制部件(16);方法为先设定腔长的调节范围和精度,再对获得的测试光干涉信号进行隔直放大,并用参考光的干涉图来测量光程差,在参考光过零点对测试光的干涉图进行采样,并对采样的测试光干涉图进行切趾处理、相位校正和快速傅立叶变换,得到测试光的光谱。它可用于激光光谱的精确测量。
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公开(公告)号:CN101716069A
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200910185525.6
申请日:2009-11-17
Applicant: 中国科学院安徽光学精密机械研究所
IPC: A61B5/00 , A61B5/1455
Abstract: 本发明公开了人体氧化应激无创荧光检测装置与方法。激发光源系统包括近紫外光源,在近紫外光源出射光路上的滤光片和分束镜,分束镜把出射光分成参考光与激发光。光谱采集系统包括传导光纤、光纤探头和光谱仪。传导光纤用于将参考光传输至光谱仪;光纤探头用于传导激发光至被测人体皮肤部位,收集人体皮肤因激发而产生的荧光并传输至光谱仪。光谱仪用来分析处理所采集到的光谱信号,并最终获得被测对象的氧化应激状态。利用皮肤的自体荧光反映人体氧化应激状态,检测速度快,能实时显示结果。能为重大疾病的预防、诊断及治疗效果评价提供可靠的依据。
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公开(公告)号:CN101581586A
公开(公告)日:2009-11-18
申请号:CN200910117125.1
申请日:2009-06-23
Applicant: 中国科学院安徽光学精密机械研究所
IPC: G01D5/26
Abstract: 本发明涉及一种抑制传感器死区的分布式光纤sagnac定位传感器,其特征在于:包括第一光纤耦合器和第二光纤耦合器,所述第一光纤耦合器的进光端口为第二端口,出光端口为第一、第三、第四、第五、第六端口;第一光纤耦合器的第三、第四端口通过延迟光纤相互连接,所述第一光纤耦合器的第一端口其前方设有光电探测单元,所述光电探测单元的输出信号接入A/D变换数字采集卡,所述A/D变换数字采集卡与计算机电连接;还包括有传感光纤、第二光纤耦合器;所述第一光纤耦合器的第二端口前方设有参考光源,参考光源与第二端口之间设有光隔离器。本发明减少了插入损耗,通过合理的选择延迟光纤的长度既可以抑制传感光纤中的传感死区,又可以消除信号解调中出现的伪零频点,并提高了信噪比。
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公开(公告)号:CN103116291B
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201310036943.5
申请日:2013-01-31
Applicant: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 中国科学院安徽光学精密机械研究所 , 合肥威尔仪光电科技有限公司
IPC: G05B19/04
Abstract: 一种基于温度检测的吸烟机触发控制方法,该控制方法通过相关硬件设施和控制路径来实现,所述相关硬件设施包括在吸烟机上加装的触发模块、温度传感器、温度补偿导线、温度采集输入模块、上位机信号处理软件、上位机与吸烟机通信模块等依次相连,所述控制路径是:当卷烟被点燃后,持续静燃,温度数采系统开始工作,持续采集静燃过程中的温度数据,当某点温度传感器检测得到的数据达到设定的温度值时,上位机信号处理软件发出指令给上位机与吸烟机通信模块,将此指令传输到吸烟机上加装的触发模块,触发吸烟机实施卷烟抽吸模式。本发明的优点在于提供了触发自动控制方法,消除了手动启动吸烟机开始抽吸所产生的人为影响,提高了相关检测中的准确性和重复性。
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