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公开(公告)号:CN107684431B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN201610638725.2
申请日:2016-08-04
Applicant: 中国计量大学
IPC: A61B5/1455
Abstract: 本发明公开了一种基于阵列CCD的无创便携式血糖仪,包括LED光源,透镜,光纤距离传感器,手指槽,驱动电路,阵列CCD传感器,ARM芯片,存储器,蓝牙芯片,电源模块。本发明基于Beer‑Lambert定律,利用阵列CCD传感器分别记录测试光源和参考光源两种情况下手指的透射光的图像数据,通过数据处理得到葡萄糖对吸光度的影响大小。利用光纤距离传感器测量光程长度的大小,通过曲线拟合方法得到葡萄糖浓度与吸光度、光程长度两者间的表达式,利用该表达式即可根据吸光度、光程长度的数据计算得到测试者的血糖浓度,通过移动设备显示并保存结果。本发明具有便携、成本低廉、简单的优点。
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公开(公告)号:CN110262074B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910566651.X
申请日:2019-06-27
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种智能护眼仪,包括调焦眼镜和眨眼控制装置,调焦眼镜包括液晶调焦镜片和液晶驱动模块,眨眼控制装置包括眨眼检测单元、比较单元和控制单元。眨眼检测单元用于对人眼的眨眼行为进行检测,并计算出眨眼频率。比较单元对眨眼检测单元检测到的眨眼频率与一预设阈值进行比较,并将比较结果传输给控制单元。控制单元判断该比较结果,当眨眼频率低于所述预设阈值时,对液晶驱动模块发出一调焦控制信号。其中液晶调焦镜片具有第一焦距和第二焦距,第一焦距为满足人眼清晰视物的焦距,第二焦距不等于第一焦距,且使得人眼在所述第二焦距时,视物模糊,当液晶驱动模块接收调焦控制信号时,驱动液晶调焦镜片从第一焦距转变到第二焦距。
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公开(公告)号:CN109031484B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201811119833.4
申请日:2018-09-25
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种电控调焦的液体镜头。包括:透镜固定圈1、透镜固定圈2、透镜窗口1、压电陶瓷管、直线导轨、压电致动器、推动压片、致动腔、液体腔、透镜窗口2、镜头外接口、视觉传感器、镜头外壳、密封透镜、密封圈1、密封圈2、驱动足B、压电陶瓷叠堆B、致动器B外壳、致动器C外壳、压电陶瓷叠堆C、驱动足C、致动器A外壳、压电陶瓷叠堆A、驱动足A。该装置通过在压电陶瓷管内外两侧电极上施加正弦交流电压信号,使其内部产生径向的超声场,从而使得内部液体的折射率发生改变,进而改变液体透镜的焦距。通过控制压电致动器来改变液体腔内的液体高度来改变物体的成像大小。该电控调焦的液体镜头制作方便简单,试用范围广,实用强。
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公开(公告)号:CN109687277B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201910170692.7
申请日:2019-03-07
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种用于原子干涉仪的紧凑型激光系统,该系统由控制系统和激光系统组成,控制系统通过数据采集卡、激光二极管电流控制器、比例积分微分电路、锁定放大器、压控晶体振荡器来控制激光系统。激光系统是通过光纤耦合二极管激光模块(FDL)中的二极管激光器发射780nm激光,然后经过FDL处理后耦合到PM光纤中。来自FDL的激光束通过光纤耦合光隔离器模块处理以获得更好的隔离。然后通过光纤耦合分束器模块将激光束分成两部分。一部分激光束用于控制系统对激光频率的锁定和调节。另一部分激光束用于产生冷却光束、吹扫光束、再泵浦光束和拉曼光束对。该激光系统具有体积小,激光频率稳定等优点,在便携式原子干涉仪中具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109856570A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910150027.1
申请日:2019-02-28
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01R33/032
Abstract: 本发明公开了一种相干布居囚禁CPT铷原子磁力仪,包括VCSEL激光器、准直透镜、λ/4波片、ITO加热器、原子气室、磁屏蔽桶、光电探测器、数据采集模块、温控模块、上位机以及电路控制模块。在与光路平行的磁场作用下,测量调制激光经过铷原子气室产生的CPT信号,然后根据CPT信号之间频率差与磁场强度之间的关系,实现对磁场的准确测量。本发明降低了外部杂乱磁场的干扰,提高了输出CPT信号的稳定性,且具有灵敏度高、低功耗、体积小等优点,在生物医学、地球物理、量子频标、军事探测等方面都有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN109031484A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811119833.4
申请日:2018-09-25
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种电控调焦的液体镜头。包括:透镜固定圈1(01)、透镜固定圈2(02)、透镜窗口1(03)、压电陶瓷管(04)、直线导轨(05)、压电致动器(06)、推动压片(07)、致动腔(08)、液体腔(09)、透镜窗口2(10)、镜头外接口(11)、视觉传感器(12)、镜头外壳(13)、密封透镜(14)、密封圈1(15)、密封圈2(16)、驱动足B(17)、压电陶瓷叠堆B(18)、致动器B外壳(19)、致动器C外壳(20)、压电陶瓷叠堆C(21)、驱动足C(22)、致动器A外壳(23)、压电陶瓷叠堆A(24)、驱动足A(25)。该装置通过在压电陶瓷管(04)内外两侧电极上施加正弦交流电压信号,使其内部产生径向的超声场,从而使得内部液体的折射率发生改变,进而改变液体透镜的焦距。通过控制压电致动器(06)来改变液体腔(09)内的液体高度来改变物体的成像大小。该电控调焦的液体镜头制作方便简单,试用范围广,实用强。
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公开(公告)号:CN109717858B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201810851584.1
申请日:2018-07-30
Applicant: 中国计量大学
IPC: A61B5/024 , A61B5/0205 , A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种智能手机测量心率变异性(HRV)的方法。利用手机带有的RGB彩色相机、3D深度相机以及IR红外传感器,通过手机中央处理器对RGB相机、IR传感器得到的受试者面部信息提取心率信号;通过对3D深度相机得到的受试者距离信息提取呼吸信号,由心率信号与呼吸信号测量呼吸性窦性心律不齐(RSA)参数,并结合RSA实时变化获得心率变异性(HRV)参数。
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公开(公告)号:CN110137198B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN201910466139.8
申请日:2019-05-31
Applicant: 中国计量大学
IPC: H01L27/146
Abstract: 本发明公开了一种彩色偏振CMOS图像传感器及其制作方法,具体包括:p+基底(01)、p+层1(02)、n+(03)、n+层1(04)、p+层2(05)、n+层2(06)、p+层3(07)、n+层3(08)、光电子漂流层(09)、彩色信息输出电路(10)及四个纳米线极化滤波器。该传感器包含1300*800个像素,每个像素包含3个垂直堆叠的光电二极管和一个光电子漂流层(09),每个二极管由p+和n+交替参杂形成。在CMOS后沉积金属纳米线,从而增加了该传感器的偏振灵敏度。由于不同波长的预期穿透深度不同,同一个像素中不同深度的PN结将会表现出不同的吸收光谱,从而实现了200nm~1000nm的光谱响应。该传感器具有动态范围大,信噪比高,功耗低等优点,在实际应用中具有很大的应用价值。
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公开(公告)号:CN110348638A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910633617.X
申请日:2019-07-15
Applicant: 中国计量大学
IPC: G06Q10/04 , G06K9/00 , G05B15/02 , G05B19/418
Abstract: 本发明提出一种可预测能源再生的低耗能智能家居系统,该系统包括智能控制模块、能源预测模块、传感器网络模块、视频监控模块、执行模块、能源模块、监控模块。所述的智能控制模块包括对能源、照明系统、家庭影院、安防报警、门窗的控制和管理,所述能源预测模块用于预测可再生能源生产量,所述的传感器网络模块用于环境数据监测,所述的视频监控模块用于环境影像采集,所述的执行模块包括家电、影音、门窗等,所述的能源模块包括储能单元、家用风力涡轮机、光伏阵列,所述的监控模块包括手机、本地显示屏、家庭网络服务器。本发明的特征在于:通过能源预测模块预测能源生产量,选择相应的能源工作模式,从而实现能源效益最大化。
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公开(公告)号:CN108957476B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201811122996.8
申请日:2018-09-26
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种基于无人机的树径测量装置及树径测算方法,测量装置包括无人机、遥控器和电脑,三者数据传输方式为无线通讯;无人机上配备GPS、IMU、超声波传感器、相机、微型控制器和激光雷达;树径测算方法包括:在每棵树上固定带有编号的金属吊牌;设定无人机自动飞行路径进行吊牌扫描和树径检测;投影扫描的点云数据,得到二维平面离散点图;使用基于密度的聚类方法识别树干离散点;对离散点进行圆形拟合得到树径后和吊牌编号一同录入数据库。该树径测量装置和测算方法能够以非接触式的方式快速准确的测量树径,根据吊牌编号建立树木资源数据库,便于未来树木资源测量和数据比对,测量流程简单、操作便捷,极大的提高了工作效率。
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