快速SPR检测系统
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116818721A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202211522218.4

    申请日:2022-11-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及生物检验检测技术领域,具体公开了一种快速SPR检测系统,包括,用于SPR检测的生物传感芯片,包括用于承载待测物质的金属膜,该金属膜与透光介质建立有一用于SPR检测的透光介质‑金属膜界面,该金属膜为电极阵列形式的金属膜,所述电极阵列连接至一交流信号源。该系统解决了传统SPR检测中生物结合反应时间过长,使结果不准确的技术问题。

    一种基于对比标签材料光谱差异监测的文物防护监测方法

    公开(公告)号:CN114705638A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210334379.4

    申请日:2022-03-31

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于对比标签材料光谱差异监测的文物防护监测方法,其借助材料光谱信息作为识别信息,使用具有不同材质的材质对比标签与被测文物的预设定检测位置进行材料光谱信息差异比对,来实现文物防护监测,不会受到环境光干扰,也无法再使用实物照片来干扰影响监测结果,技术弊端更少,能够更全面的适用于不同的文物防护监测环境;而且还能够通过多种方式的技术优化,提高被测文物发生平移、旋转、局部破损位移等异常情况监测的灵敏度和准确性,提升对不同文物种类防护监测的可适用性,以及增强监测过程的计算处理流程的信息安全性,具有很好的技术应用和推广价值。

    基于深度学习的复振幅型超表面设计方法及系统和器件

    公开(公告)号:CN114692500A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210334747.5

    申请日:2022-03-31

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的复振幅型超表面设计方法及系统和器件,首先确定超单元的结构以及调控结构自由度;采集不同结构参数的超单元的复振幅响应数据集;并收集随机生成的目标复振幅响应数据集,将两个数据集分别划分为训练集、验证集和测试集;构建深度学习模型;利用正向预测模型根据结构参数预测超单元的复振幅响应,以及利用逆向设计模型根据目标响应预测结构参数;然后利用训练集与验证集进行训练得到逆向设计模型;使用训练好的逆向设计模型进行复振幅型超表面器件的设计,根据目标器件生成目标振幅和相位,在逆向设计模型中生成器件的全模结构。本发明提供的设计方法降低了设计复振幅型超表面的难度,同时保证超表面的加工可行度。

    一种利用叉指电极测量亚硝酸盐浓度的方法

    公开(公告)号:CN108226238B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201810089263.2

    申请日:2018-01-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本申请公开了一种利用叉指电极测量亚硝酸盐浓度的方法,包括:分别测量在叉指电极上滴加不同浓度的标准亚硝酸溶液时叉指电极的阻抗并生成标准阻抗数据;测量在叉指电极上滴加待测亚硝酸溶液时叉指电极的阻抗并生成待测阻抗数据;当待测阻抗数据与某一标准阻抗数据相符时,则此标准阻抗数据所对应的标准亚硝酸溶液的浓度与待测亚硝酸溶液的浓度相同。本申请公开的方法根据在叉指电极上滴加不同浓度的亚硝酸盐溶液后引起的叉指电极阻抗变化,可以通过电化学阻抗谱图很方便直观的判断出亚硝酸盐溶液的浓度,并且测量过后的叉指电极经过重新清洗后还可以重复利用,有利于推进在日常生活中不同场合亚硝酸盐含量的检测应用。

    一种智能轮椅的嵌入式控制系统

    公开(公告)号:CN102631265A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210145772.5

    申请日:2012-05-11

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了一种智能轮椅的嵌入式控制系统,该系统主要由双核处理器模块、轮椅驱动模块、距离检采集模块、语音采集模块和语音口令数据库模块构成;其中,双核处理器模块包括相互数据连接的DSP处理器和ARM处理器;该系统借助双核处理器模块作为系统核心加以构建,可以让使用者通过自然语言实现对智能轮椅的控制,实现了使用者与智能轮椅之间的人机自然交互,并且可以自动检测智能轮椅与其所处环境中障碍物之间的距离并进行障碍预警,同时根据这些距离信息和预警信息自动调整智能轮椅的行驶方向和行驶速度,减少碰触障碍物等意外的发生,提高了智能轮椅的智能化水平和安全性能,操控难度低,使用非常方便,特别适合老年人和残疾人使用。

    一种核燃料动态芯块排长自动检测装置

    公开(公告)号:CN102506790A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110372063.6

    申请日:2011-11-21

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种核燃料动态芯块排长自动检测装置,包括具有水平上表面的矩形平台,平台上设置有步进电机、导轨和滑动配合在导轨上的移动台,移动台可转动地套接在步进电机的转轴上,所述移动台四周均设置有可将其上的芯块夹紧的端板,平台上还设置有用于检测的光电传感器和位移传感器。本装置能够实现触发采集非接触测量、实时状态跟踪显示和安全报警,具有高精度、易操作、自动化、快速可靠的优点,能够实现对动态芯块排长自动控制,在线精确测量,状态实时跟踪显示和报警功能。

    装甲车发动机工作状态检测方法

    公开(公告)号:CN101936812A

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN201010262509.5

    申请日:2010-08-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了一种装甲车发动机工作状态检测方法,该方法将装甲车发动机的振动信号作为检测特征,通过计算机计算振动信号的幅值均方根以及自功率谱函数,对比分析装甲车发动机在实际运行中与正常运行中的振动情况,以即时的检测其发动机是否出现故障。本发明方法可操作性强,具有较好的抗干扰能力,故障检出准确率高,维护人员只需要在检出故障后对发动机进行检修维护,减小了维护人员的工作量;同时,本发明方法在整体检测流程上提高了系统工作效率,一方面为发动机工作状态的实时检测提供了良好的条件,另一方面也降低了计算机的硬件要求,使得将本发明方法应用到车载的实时检测系统中成为可能。

    一种SPR生物分子检测数据处理方法

    公开(公告)号:CN116930129A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310908681.0

    申请日:2023-07-24

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种SPR生物分子检测数据处理方法,包括步骤1、计算SPR入射角;步骤2、动态监测传感芯片表面的反射率光谱;步骤3、利用多项式拟合法求解反射率光谱的最小值及其SPR共振峰波长;步骤4、用最小二乘法对多次实验所得的SPR共振峰波长与目标分子浓度进行线性拟合,获得目标分子浓度与SPR共振峰波长的对应关系;步骤5、计算传感芯片检测限;本发明的技术效果是:通过多项式拟合关系式求解反射率光谱的最小值,获取SPR共振峰波长,解决了因光电探测器的像素点有限导致难以确定反射率光谱中反射率最小值的问题,最终利用最小二乘法拟合出分子浓度与SPR共振峰波长的关系。

    基于量子点材料的文物检测方法及其系统

    公开(公告)号:CN114705658A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210021692.2

    申请日:2022-01-10

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于量子点材料的文物检测方法及其系统,该方法首先将具有预设光谱特征的量子点材料设置于待检测文物上;然后向待检测文物发射用于激发预设光谱特征材料的光;获取预设光谱特征材料激发生成的反射光谱图像;最后处理反射光谱图像并判断是否存在预设光谱特征,如果不存在,则发出报警信号;如果存储,则循环重复。本发明提供的,该方法利用钙钛矿量子点材料的特种光谱检测文物状态,将该材料喷涂在文物上后,通过使用不可见光对该材料进行激发,通过使用检测设备得到材料激发后的光谱,从而实现在不可见光范围内对文物的实时识别和监测,从而起到文物保护的作用。

    一种智能轮椅的嵌入式控制系统

    公开(公告)号:CN102631265B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201210145772.5

    申请日:2012-05-11

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了一种智能轮椅的嵌入式控制系统,该系统主要由双核处理器模块、轮椅驱动模块、距离检采集模块、语音采集模块和语音口令数据库模块构成;其中,双核处理器模块包括相互数据连接的DSP处理器和ARM处理器;该系统借助双核处理器模块作为系统核心加以构建,可以让使用者通过自然语言实现对智能轮椅的控制,实现了使用者与智能轮椅之间的人机自然交互,并且可以自动检测智能轮椅与其所处环境中障碍物之间的距离并进行障碍预警,同时根据这些距离信息和预警信息自动调整智能轮椅的行驶方向和行驶速度,减少碰触障碍物等意外的发生,提高了智能轮椅的智能化水平和安全性能,操控难度低,使用非常方便,特别适合老年人和残疾人使用。

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