一种光谱数据分析系统

    公开(公告)号:CN110836863A

    公开(公告)日:2020-02-25

    申请号:CN201911129864.2

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种光谱数据分析系统,包括用于建立样品的属性分类的属性模块,用于记录样品的信息的样本模块,用于对样品光谱信息进行绘图展示的光谱模块,用于对样品光谱信息进行建模并给出分析结果的模型模块,用于对样本处理情况进行记录与备份的统计模块。本发明的光谱数据分析系统不仅能够对海量光谱数据进行实时记录、建模、分析,同时可以有效解决海量光谱数据储存困难、分析困难、调用困难的问题。

    一种基于红外光谱仪的文物模型重建方法

    公开(公告)号:CN110702633A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911018045.0

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于红外光谱仪的文物模型重建方法,包括以下步骤:A.利用多视点光场采集系统采集目标文物光场信息;B.处理光场信息获取目标文物模型数据及彩色纹理数据;C.通过红外光谱仪采集目标文物光谱信息,D.处理光谱信息获取目标文物材质数据;E.结合目标文物模型数据、彩色纹理数据及材质数据生成“虚拟文物”。本发明的方法可以实现非破坏性获取文物的材质信息,有效保护文物,同时可以极为真实的还原文物特点,制作出最为接近真实的“虚拟文物”。

    一种光谱仪输出光谱补偿方法

    公开(公告)号:CN110672553A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910999387.9

    申请日:2019-10-21

    Abstract: 本发明涉及光谱仪补偿校准技术,其公开了一种光谱仪输出光谱补偿方法,直接在光谱输出端进行光谱补偿,从而提高光谱仪的检测质量。本发明将光谱仪初始状态对标准漫反射样品采集获取的第一数据查询表和在修正状态下对标准漫反射样品采集获取的第二数据查询表进行对应索引位置的光强差值计算,从而获取波长、反射率和光强补偿值关系的第三数据查询表,将在光谱仪修正状态下采集的实物光强光谱作为第四数据查询表,与第二数据查询表进行比较,找到光谱仪在修正状态下的实物光谱在第二查询表中的对应位置,即数据位置索引值,通过数据位置索引值确定实物光谱在第三查询中应该补偿的差值,基于此应该补偿的差值对光谱输出进行补偿。

    一种基于便携式近红外光谱仪的酒糟模型建模方法

    公开(公告)号:CN110672546A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910964518.X

    申请日:2019-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于便携式近红外光谱仪的酒糟模型建模方法,所述方法包括步骤1:制备酒糟样品,同时选用SG标准片作为参考物;步骤2:通过便携式近红外光谱仪采集酒糟样品以及SG标准片的近红外光谱数据;步骤3:对采集到的近红外光谱数据进行预处理;步骤4:完成预处理后,建立酒糟样品的多元校正模型;步骤5:采用SAM-PDS算法来完成多台光谱仪之间的模型传递工作,不仅可以有效提高酒糟模型的测量精度和建模速度,同时可以有效减小便携式近红外光谱仪设备的不稳定及台间差影响,大大提升了酒糟模型的适用性,同时很好的解决了现有技术中便携式近红外光谱仪不能延用大型近红外设备的光谱建模方法的问题。

    红外光谱仪
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109406448A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811252283.3

    申请日:2018-10-25

    Inventor: 闫晓剑 夏维高

    Abstract: 本发明涉及红外光谱分析技术领域,公开了一种红外光谱仪,用以降低红外光谱曲线受温度漂移的影响,提高样品红外光谱的稳定性。本发明的红外光谱采样窗口被分割为第一区域和第二区域,并分别设置红外光谱传感器和红外测温传感器;本发明同时加载光谱采集算法、温度关联算法及温度补偿算法,其中,光谱采集算法用于将红外光谱传感器采集的红外信号转化为红外光谱,温度关联算法用于将红外测温传感器采集的温度信号转化为温度值,并将所有温度值与光谱采集算法得到的所有红外光谱进行关联,进而得到基于温度值的光谱集合,温度补偿算法用于按照光谱集合包含的温度信息对光谱集合进行温度补偿处理。本发明适用于近红外光谱分析。

    一种微型化近红外光谱仪检测酒糟成分的光谱预处理方法

    公开(公告)号:CN108801975A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810878837.4

    申请日:2018-08-03

    Inventor: 张雅勤 闫晓剑

    Abstract: 本发明公开了一种微型化近红外光谱仪检测酒糟成分的光谱预处理方法,包括以下步骤:采集酒糟样品和参考物的近红外光谱:使用微型近红外光谱仪分别采集酒糟样品和参考物一定波长范围的N个点的近红外光谱;分别平滑所采集的酒糟样品和参考物的近红外光谱;基于参考物的近红外光谱,对酒糟样品的近红外光谱进行校正,以消除微型化近红外光谱仪仪器的不稳定性和仪器之间的台间差;对得到的校正后的酒糟样品的近红外光谱进行预处理。本发明为低成本的微型近红外光谱仪替代大型光谱仪用于酒糟成分检测扫除了障碍。

    一种口袋式近红外光谱仪
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106018330A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610304017.5

    申请日:2016-05-10

    Inventor: 闫晓剑

    CPC classification number: G01N21/359

    Abstract: 本发明公开了一种口袋式近红外光谱仪,涉及光电半导体技术及微机电技术领域。它包括基座、光谱传感器、光源、正置曲面反射镜、倒置曲面反射镜和校准盖。光谱传感器用于接收近红外光,生成光谱数据。光源对称排列在光谱传感器的四周,光源用于发射近红外光,照射待测物体。正置曲面反射镜和倒置曲面反射镜将光源和光谱传感器封装在一起,并一起安装于基座上;倒置曲面反射镜的顶部开有样品光谱采集窗口,正置曲面反射镜和倒置曲面反射镜均用于聚光。本发明提供一种采用微机电技术,以静电感应原理制作的微型法伯腔,可以实现对近红外光的分光,和光电探测器集成后,制作微型的口袋式近红外光谱仪,具有很广泛的实际应用。

    一种识别物体分子光谱的智能移动终端及其使用方法

    公开(公告)号:CN105890760A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610313486.3

    申请日:2016-05-12

    CPC classification number: G01J3/2803 G01N21/359

    Abstract: 本发明公开了一种识别物体分子光谱的智能移动终端,所述智能移动终端包括:近红外光发射模块、近红外光接收模块、近红外光谱计算模块、近红外光谱数据库检索识别模块和显示模块;本发明还公开了所述智能移动终端的使用方法。本发明的智能移动终端,具备基本的通信和网络连接功能,同时本智能移动终端能够识别物体的人眼不可见的近红外光谱信息,能够对物体进行成分识别获得相关物质的成份、含量信息。所述智能移动终端还能够显示被测物体的保质信息、真伪信息、医疗健康数据。

    被动式投影系统
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1904718A

    公开(公告)日:2007-01-31

    申请号:CN200610021420.3

    申请日:2006-07-19

    Inventor: 闫晓剑

    Abstract: 本发明涉及投影显示技术,特别涉及被动式投影系统的光源。本发明针对现有被动式投影系统成本高,结构复杂,体积庞大的缺点,提供了一种采用新型面光源的被动式投影系统。本发明解决所述技术问题,采用的技术方案是,被动式投影系统,包括光源和光阀,其特征在于,所述光源为面光源;所述面光源由发光二极管阵列芯片构成。本发明的有益效果是,去掉了结构复杂,价格高昂的光学积分器,简化了光学系统的结构,降低了系统成本,具有使用寿命长,系统体积小,投影图像色域广,亮度特性好的特点。本发明的被动式投影系统,主要用于投影电视机等大屏幕显示领域。

    一种基于随机滤波器阵列的近红外光谱仪实现方法

    公开(公告)号:CN112461366B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202011485640.8

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于随机滤波器阵列的近红外光谱仪实现方法,包括以下步骤:步骤1:设定滤波器的个数为M,波段数为N,M和N均为正整数;步骤2:生成均值为4的均匀随机矩阵R;步骤3:获得滤波器的薄膜厚度的随机矩阵d;步骤4:生成传输函数t(λ);步骤5:生成M*N传输函数矩阵T;步骤6:得到原始光谱y;步骤7:构造Hadamard扫描矩阵S,计算出扫描光谱Z;步骤8:根据Hadamard扫描逆变换求得yfinal。本发明通过改进滤波器阵列的设计,使得滤波器的传输函数间的自相关函数逼近脉冲函数,从而降低了各个经过滤波器的光谱分量的相关性,同时结合Hadamard变换,增强了频谱信号能量,提升了光谱仪的分辨率及信噪比。

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