一种图像型火焰探测器
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106323468A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610903009.2

    申请日:2016-10-18

    Inventor: 谢自力 俞浩

    CPC classification number: G01J3/427 G08B17/125

    Abstract: 本发明公开了一种图像型火焰探测器,包括成像镜头A(1)、CCD相机板A(2)、立方分光镜(3)、成像镜头B(4)、CCD相机板B(5)、基座(6),所述CCD相机板A(2)和CCD相机板B(5)垂直安装在基座(6)上,所述CCD相机板A(2)和CCD相机板B(5)相邻设置,相互垂直设置,所述成像镜头A(1)与CCD相机板A(2)连接,所述成像镜头B(4)与CCD相机板B(5)连接,所述立方分光镜(3)设立在成像镜头A(1)和成像镜头B(4)的前端,并与基座(6)连接。本发明依靠光学硬件装置,能实时、准确并且无视差的读取同一物体的不同光谱成像信息。

    基于双色探测器的双衍射级次共路探测光栅光谱仪

    公开(公告)号:CN103592028A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310521239.9

    申请日:2013-10-29

    Inventor: 方伟 张浩

    Abstract: 基于双色探测器的双衍射级次共路探测光栅光谱仪属于光谱分析仪器领域,该光电接收器由两片不同响应波段的光电探测器同轴叠层制作而成,两片探测器使用同一光学窗口;该光栅单色仪同时使用一级和二级衍射光作为有效工作级次,光电探测器同时、分别接收对应的一级和二级衍射光。本发明仅通过光电探测器与光栅双衍射级次的匹配实现宽光谱、高衍射效率的光谱信号探测,提高了光能利用率,降低了光谱仪的整体偏振灵敏性;光电探测器避免了额外分色元件的使用,简化了光路、缩减了仪器体积;缩短了扫描时间;使用一片光栅,提高了稳定性、减少了光栅使用数目,降低了成本。

    雷洛昔芬大豆异黄酮片中雷洛昔芬的含量测定方法

    公开(公告)号:CN102033046A

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN201010555218.5

    申请日:2010-11-23

    Applicant: 李一梅

    Inventor: 李一梅

    Abstract: 本发明提供了一种等吸收双波长消去法测定雷洛昔芬大豆异黄酮片中雷洛昔芬的含量,选用测定波长271nm,参比波长250nm为测定RH的波长对。样品不需预先分离即可直接测定,而且双波长法还能消除样品溶液背景吸收和混浊的干扰,提高测定的准确性,操作简便、方法快速、准确度和精密度良好。

    呼吸气体感测
    16.
    发明公开
    呼吸气体感测 审中-实审

    公开(公告)号:CN118103679A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202280064224.1

    申请日:2022-09-13

    Inventor: Z·江

    Abstract: 在实施例中,描述了一种装置(100)。所述装置包括红外IR生成系统(102)。所述IR生成系统包括第一IR源(104),所述第一IR源被配置为产生用于形成第一光谱带中的第一IR光束(106)的IR辐射。所述IR生成系统还包括第二IR源(108),所述第二IR源被配置为产生用于形成第二光谱带中的第二IR光束(110)的IR辐射。所述装置还包括光束操纵系统(112),所述光束操纵系统被配置为所述第一IR光束和第二IR光束的光束路径进行组合,并沿所述光束路径引导所述第一IR光束和第二IR光束通过气体样本区域(114)。所述装置还包括IR检测系统(116),所述IR检测系统被配置为检测所述第一IR光束和第二IR光束在经过所述气体样本区域之后的强度。所述IR检测系统被配置为产生信号(118),根据所述信号(118)能够导出对目标气体在所述气体样本区域中的浓度的指示。

    通过双重照明分析气体的方法

    公开(公告)号:CN111670354B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN201980011321.2

    申请日:2019-02-01

    Inventor: 坦·特龙·勒

    Abstract: 带中检测到的强度的时间变化和由测试参考光DE 3508027 A1,1986.09.11EP 1408325 A2,2004.04.14US 2007034792 A1,2007.02.15US 2008304066 A1,2008.12.11US 2011299076 A1,2011.12.08US 2011299084 A1,2011.12.08US 5063275 A,1991.11.05US 6843102 B1,2005.01.18Li, CP;Han, JQ;Dong, XQ;Ding, YM;Zhang, DG;Mu, N .A Research of StabilityMethod for Non-Dispersive Infrared GasAnalysis Based on Multi-ParameterModel.SPECTROSCOPY AND SPECTRALANALYSIS.2012,第32卷(第11期),2976-2980.张景超,刘瑾,王玉田,杨海马.差分吸收式光纤NO_2气体传感器.仪表技术与传感器.2004,(05),4-5页.贺玉凯;王汝琳;张丽;王建;吴久晏.基于光谱吸收原理的光纤甲烷传感器检测方法研究.工矿自动化.2006,(05),1-4页.电检测器在参考光谱带(Δref)中检测到的强度(I'ref(k))的时间变化进行比较。

    光学气体传感器
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110383043B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN201880015979.6

    申请日:2018-03-07

    Abstract: 本发明是一种气体传感器(1),其包括能够容纳气体(2)的腔(10),所述传感器还包括:光源(11),其能够发射在发射锥(Ω1)中传播通过腔的光波(11');测量光电检测器(12)和参考光电检测器(13),所述测量光电检测器和参考光电检测器中的每个都能够检测由所述光源(11)发出并穿过所述腔的光波;所述传感器使得腔(10)在彼此相对布置的两个横向壁(21、22)之间延伸,所述横向壁通过周壁(30)相互连接,所述周壁在横向壁之间围绕纵向轴线(Z)延伸,所述周壁(30)包括:第一反射部分(31),其能够接收发射锥(Ω1)的第一部分以将所述第一部分朝向所述测量光电检测器(3)反射,从而形成朝向测量光电检测器会聚的锥,该锥称为测量锥(Ω2);第二反射部分(32),其能够接收所述发射锥(Ω1)的第二部分以将所述第二部分朝向参考光电检测器(4)反射,从而形成朝向参考光电检测器会聚的锥,该锥称为参考锥(Ω3)。

    一种热液蚀变矿物高光谱精细填图方法

    公开(公告)号:CN114324223A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111660896.2

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明属于自然资源遥感调查技术领域,具体涉及一种热液蚀变矿物高光谱精细填图方法。本发明包括如下步骤:步骤一:高光谱数据预处理;步骤二:高光谱数据降维重分组;步骤三:高光谱数据光谱采样间隔的因数分解;步骤四:高光谱数据逐波段区间光谱增值处理;步骤五:高光谱数据包络线去除;步骤六:蚀变矿物图像端元光谱厘定;步骤七:高光谱数据蚀变矿物精细填图。本发明通过光谱增值处理及谱形‑峰位协同的光谱匹配处理,更好的区分识别矿物亚类。

    一种双波长光谱差异度指数人体舌质舌苔分离方法

    公开(公告)号:CN106370618B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN201610739719.6

    申请日:2016-08-26

    Abstract: 本发明提出了一种双波长光谱差异度指数人体舌质舌苔分离方法,包括以下步骤:搭建舌象采集系统,采集舌体可见波段或者可见到近红外波段组合的高光谱信息;计算整个舌体表面双波长比值光谱差异度指数;依据双波长比值差异度指数进行舌体高光谱图像分割。本发明首先获取整个舌体宽带光信息,在信息量方法,要远远高于数码相机拍摄所获取的RGB彩色图像,依据个体差异,提取舌质、舌苔对比度最强的双波长光谱信息进行整个舌体表面信息指数描述,基于统计分析,获取舌质舌苔可分离光谱差异度指数,进行舌质舌苔分离,该方法能更好的适用于舌质舌苔交错分布情况。

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