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公开(公告)号:CN116519661A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310513510.8
申请日:2023-05-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N21/65 , G06F18/241 , G06F18/10 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及大米识别技术领域,且公开了一种基于卷积神经网络的大米识别检测方法,包括如下步骤:步骤一:通过便携式拉曼光谱仪采集待测大米样品的数据;步骤二:采用了平滑和基线校正两种光谱预处理方法对原始拉曼光谱数据进行了处理分析绘图;步骤三:制备的光谱数据集为后续基于深度学习的实验提供数据支持;步骤四:通过深度学习搭建卷积神经网络模型对不同地区的大米进行识别分类,以一维数据为输入的卷积神经网络,来提取多种光谱信号特征,生成一维特征图谱。该方法通过卷积神经网络模型能达到更加好的分类效果,并且不需要对数据集进行特征提取,可以直接将数据集输入卷积神经网络,保证了光谱信息的完整性。
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公开(公告)号:CN113604906B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202110768649.8
申请日:2021-07-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种静电直写的微纳光相变纤维及其制备方法和应用,属于相变材料制备技术领域。本发明首先将有机前驱体溶于溶剂制成前驱体溶液,再采用静电直写的方法将前驱体溶液直写成为微纳光相变纤维的前驱体,最后经过加热分解、煅烧等后处理制成微纳光相变纤维。本发明提供的制备工艺成本低廉,能够制备空间一维延伸的光相变纤维,且可以按照需求控制微纳光相变纤维的形状。本发明制得的微纳光相变纤维可用于光逻辑、光开关、光调制等,有望在光学、微电子、传感等多个领域开展应用。
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公开(公告)号:CN101900682A
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN201010121563.8
申请日:2010-03-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种基于内壁波导型毛细管光纤的在线倏逝场生化传感器。光纤具有微孔道结构,围成孔道的微管结构为环形波导层,环形波导层内壁表面为敏感层,环形波导层的外层为阻挡层,阻挡层的外层为包层,包层外为保护层;光纤侧面带有两段凹槽结构,凹槽结构处分别耦合连接入射光纤和出射光纤;毛细管光纤一端作为样品入口,另一端作为样品出口;样品出口与真空泵连接;样品入口端设置光源,出射光纤中间串联光栅滤波器或长通滤波片并与光谱仪连接;光谱仪连接计算机。本发明可用于环境检测、食品生产线检测、医疗等多种领域。
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公开(公告)号:CN101825563A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN201010153628.7
申请日:2010-04-23
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种基于悬挂芯光纤的分布式光纤气体传感器。包括光源、光时域反射计、耦合连接器和光纤;所述的光纤由标准光纤和与标准光纤耦合的悬挂芯光纤构成;所述的悬挂芯光纤的纤芯与包层间具有一条延光纤轴向的一维孔道,所述一维孔道的形状为圆形或者“D”形,纤芯的折射率高于包层的折射率,纤芯紧贴悬挂于一维孔道内壁或部分嵌于包层内,在整个悬挂芯光纤长度范围内的包层上带有裸露结构。本发明能实现光波信号的调制,显著简化了结构设计以及传感器的体积。该传感器可以对矿井、输气管道等多种场合进行布设长距离传感装置,对气体泄漏做出快速响应并对漏点做出准确判断。
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公开(公告)号:CN116223477A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310438530.3
申请日:2023-04-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明涉及光谱仪技术领域,且公开了一种便携式拉曼光谱仪,包括手持的光谱仪本体,所述光谱仪本体的上表面设有面板,所述面板的一端设有显示屏,其另一端设有按键按钮;所述光谱仪本体的前端设有摄像头和激光器,所述光谱仪本体内部设有信号传输模块,所述信号传输模块用于在光谱仪本体与控制终端之间进行信号交互。该便携式拉曼光谱仪,通过设置手持式的光谱仪本体,并在光谱仪本体的两侧设置握持槽,方便使用者手持光谱仪本体;同时在光谱仪本体的设置手带组件,通过伸缩的手带在使用时可以伸长方便对光谱仪本体的携带,不用时手带会自动的收纳,结构简单,使用便捷。
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公开(公告)号:CN115508331A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211073119.2
申请日:2022-09-02
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明提供1.一种基于光流控式微结构光纤与SERS基底集成式快速检测新冠病毒拉曼传感器,包括以下步骤:步骤一、溶胶‑凝胶法制备纳米银溶胶;步骤二、化学键合法连接纳米氧化石墨烯;步骤三、纳米金颗粒生长;步骤四、微结构光纤修饰;步骤五、受体域对微结构光纤的修饰;步骤六、拉曼检测器件的制备。本发明制备与SARS‑CoV‑2刺突蛋白特异性结合的SERS基底,并与中空光纤结合构成光流控拉曼检测器,实现对SARS‑CoV‑2刺突蛋白的快速检测。本发明的微流控拉曼SARS‑CoV‑2刺突蛋白传感器具有集成化程度高,灵敏度高、响应速度快、成本低廉、操作简单的优势。
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公开(公告)号:CN114797985A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210306820.8
申请日:2022-03-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供了一种柔性可回收的C3N4/ZIF‑8复合纳米纤维膜及制备方法。本发明的C3N4/ZIF‑8复合柔性膜是由C3N4/ZIF‑8复合高分子纤维交织而成,其制备方法包括以下步骤:1)C3N4纳米片的制备;2)PAN‑C3N4纺丝前驱体溶液的制备;3)静电纺丝法制备PAN‑C3N4纤维膜;4)PAN‑C3N4/ZIF‑8复合纤维膜制备。本发明的柔性PAN‑C3N4/ZIF‑8复合纤维膜外观平整、柔性好、耐高温、耐氧化、对有机污染物有高的光催化降解效率等优点,由于产生了异质结,催化效果相比于单独的C3N4和ZIF‑8催化剂对有机物降解效率有了极大的提升。
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