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公开(公告)号:CN106781523B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201710037832.4
申请日:2017-01-18
Applicant: 安徽庆宇光电科技有限公司
IPC: G08G1/017
Abstract: 本发明公开了一种基于立体监测方式的黑烟车抓拍系统,包括烟度立体监测系统、智能视频抓拍系统、工控机、服务器平台,烟度立体监测系统、智能视频抓拍系统通过工控机与服务器平台相连;烟度立体监测系统用于立体扫描机动车的排气烟羽,将扫描到的图像信息发送至工控机;智能视频抓拍系统用于抓拍黑烟车视频,将采集到的视频信息发送至工控机;工控机对图像信息进行图像处理后计算出烟度值并输出烟羽浓度分布图,烟度值超标时发送抓拍命令至智能视频抓拍系统;并对视频信息进行车牌识别。本发明具有视频抓拍取证功能,可准确给出汽车排气的烟度值与不透光度值,实现城区重点区域黑烟车的抓拍,减少城区高污染机动车的废气排放,提高城区空气质量。
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公开(公告)号:CN107167905B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201710599801.8
申请日:2017-07-21
Applicant: 安徽庆宇光电科技有限公司
IPC: G02B17/08
Abstract: 本发明公开了一种利用折光棱镜与复合次镜的同轴卡塞‑格林折叠腔光路系统,适合光学监测仪器设备的光学设计应用。本发明将折叠腔光路中靠近卡塞‑格林接收镜的腔镜中心开一小孔,紧贴小孔放置一光学三棱镜,并且将卡塞‑格林系统次镜设计成反射‑透射复合透镜,利用光学三棱镜折光原理,将卡塞‑格林接收光路中心盲区遮挡失效的光,用作监控、标定系统光源特性的内参考光,与卡塞格林‑折叠腔光路的外部监测光组成单一同轴光学发射‑接收系统,由同一套光学与光电系统接收并数据处理,统一并优化了仪器光路电路设计,提高了仪器设备的集成度与可靠性,简化了仪器设备安装调试过程,缩小减轻了仪器设备体积重量。
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公开(公告)号:CN107356541A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710599521.7
申请日:2017-07-21
Applicant: 安徽庆宇光电科技有限公司
CPC classification number: G01N21/31 , G01N21/01 , G01N2201/068 , G01N2201/104
Abstract: 本发明公开了一种油烟气体监测仪光学扫描系统,包括监测光源系统、凹面反射镜、光学扫描系统、若干呈发散分布的角反射器、光探测器、数据处理系统;监测光源系统包括光源、扩束准直器,光学扫描系统包括扫描电机、45°扫描反射镜,光源发射监测光被扩束准直器扩束准直,穿过凹面反射镜的中心通光孔后入射到45°扫描反射镜上,光学扫描系统用于监测光线扫描监测空间,监测光线被分布于站点空间内的角反射器沿入射光路反射返回至凹面反射镜,最终汇聚到光探测器,经其光电转换后由数据处理系统进行数据处理,获得被监测点的空间环境中的油烟气体成分含量、碳氢化合物浓度分布的实时数据,系统光路结构简单。
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公开(公告)号:CN106769976A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611049086.2
申请日:2016-11-24
Applicant: 安徽庆宇光电科技有限公司
IPC: G01N21/3504
CPC classification number: G01N21/3504
Abstract: 本发明公开了一种用于气体分析的激光控制模块,包括激光器、温度控制电路、过流保护电路、信号发生电路、驱动电路,驱动电路、温度控制电路、过流保护电路的输出端均与激光器相连,信号发生电路的输出端与驱动电路相连;温度控制电路用于调节激光器的工作温度恒定,过流保护电路用于将激光器的输入电流控制在合适的范围内;信号发生电路产生三角波、方波、正弦波,采用正弦波作为调制信号,包括调制信号频率及占空比调节电路、调制信号幅度调节电路;驱动电路为激光器提供调制信号与扫描信号。本发明采用模块化及模拟电路设计,可根据需要改变监测参数和变更系统功能,实时性强,监测精确度和自动化程度高。
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公开(公告)号:CN116345299B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202310132932.0
申请日:2023-02-20
Applicant: 安徽庆宇光电科技有限公司
IPC: H01S5/042
Abstract: 本发明提供一种多波长光源驱动控制电路,包括矩形脉冲模块、触发源模块、恒流源和脉宽控制模块,本发明通过以雪崩二极管为核心的矩形脉冲模块产生矩形脉冲信号来驱动不同波长的光源进行工作,通过脉宽控制模块控制矩形脉冲模块产生的脉宽,从而使其产生的脉宽能够满足不同激光二极管发出激光的阈值,能够适用于多种波长光源的驱动控制,实现了通过一种驱动电路对多种不同波长激光二极管的驱动,本发明的驱动电路输出波形好、稳定性高、制造成本低,通用性强,便于推广和应用。
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公开(公告)号:CN114216856A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111548001.6
申请日:2021-12-16
Applicant: 安徽庆宇光电科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于光信号接收的样品池及其装置,包括转动连接的调节块和反射镜,且调节块中活动伸出有活动杆,所述活动杆固定连接有螺纹杆,且螺纹杆外侧螺纹连接有锁紧螺母,所述螺纹杆内开设有内部滑动设置滑杆的内螺纹槽,且反射镜背面与滑杆间固定连接有拉绳,所述滑杆内开设有内部滑动设置挤压头的插杆滑槽,所述滑杆外侧设有若干螺纹弧板,且螺纹弧板固定连接有挤压杆,本发明在使用中,通过设置螺纹杆对反射镜的位置进行调节锁紧,并通过螺纹弧板、挤压杆和挤压头的配合设置,先使得滑杆滑动对反射镜倾斜角度进行粗调节,再使得滑杆螺旋运动对反射镜倾斜角度进行细调节并锁紧,提高反射镜倾斜角度的调节效率。
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公开(公告)号:CN107340242B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201710599790.3
申请日:2017-07-21
Applicant: 安徽庆宇光电科技有限公司
IPC: G01N21/27
Abstract: 本发明公开了一种光纤型隧道空间环境油烟气体监测仪光学系统,包括光纤光源、光电传感器、信号数据处理系统、多芯传输光纤光缆、光纤光源分束器、标定参考光源通道、若干环境监测光源通道;标定参考光源通道与环境监测光源通道包括光纤光源发射头、光束会聚透镜、光纤接收头、角反射器;光纤光源的发射光经多芯传输光纤光缆传输至光纤光源分束器,经分束后分别导入标定参考光源通道及若干环境监测光源通道;标定参考光源、环境监测光源通过光纤光源发射头输出,被角反射器反射沿入射光路反射返回至光束会聚透镜,经汇聚耦合到光纤接收头,再经多芯传输光纤光缆输出至光电传感器及与其相连的信号数据处理系统,对隧道烟雾、空气质量的实时监控预警。
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公开(公告)号:CN114112827B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202111460262.2
申请日:2021-12-02
Applicant: 安徽庆宇光电科技有限公司
IPC: G01N15/06 , G01N27/416 , G01W1/02
Abstract: 本发明提供一种空气质量立体监测系统,包括:终端设备,在某一区域由上到下距离可调节的分布,用于立体监测该区域内的空气质量,并将监测结果以数据方式上传到服务器;服务器,用于接收终端设备上传的监测数据;用户终端,包括大屏、PC终端以及手机终端,用于获取服务器上存储的监测数据。本发明,终端设备按照不同高度布点,实现立体监测,解决传统空气质量监测系统监测范围的局限性,可实现“地、空”立体布点、监测范围更广,为政府单位和普通居民用户提供空气质量监测服务,对于居民用户可以借助此系统,查阅周边空气质量,做好健康管理,对于相关单位使用此系统,可以更好的实时了解污染来源,做好污染管控工作。
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公开(公告)号:CN116380844A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310132011.4
申请日:2023-02-19
Applicant: 安徽庆宇光电科技有限公司
IPC: G01N21/49
Abstract: 本发明提供一种大气污染物在线监测装置自动化校准结构,光源发射端,所述光源发射端用于发射脉冲激光线束;挡光转盘,所述挡光转盘轴心处贯穿开设有第一通孔,所述卡塞格林主镜用于将卡塞格林次镜散射的光束向外环境折射并将回射的光线再次汇聚至卡塞格林次镜底部轴心处设置的单面镜片位置并经单面镜片的反射形成检测光束向后端传播,以及,本发明既能对污染物进行在线检测,同时能够在检测过程中快速完成设备的校准,通过巧妙将校准光路设置于各个部件的轴心位置,从而使得校准光路相较于检测光路路径大大缩短,且校准光路仍然处于检测光路空间内,从而无需进行装置结构及空间的改造,保证了校准效率和精确性的同时,对设备的改动空间较小。
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公开(公告)号:CN116148150A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310283045.3
申请日:2023-03-22
Applicant: 安徽庆宇光电科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种空气颗粒物浓度检测装置,包括安装座,其设置在安装板上,所述安装座上开设有通槽,并将安装座分隔成上部和下部;进气管,其设置在安装座上端,所述进气管内腔横截面为梯形结构;抽气压头,其内腔横截面为梯形结构。本发明通过在安装座上设置能够上下往复运动的抽气压头,同时,抽气压头内通过设置锥块,进而在其内部形成锥形结构的风道,电机驱动抽气压头往复运动,气体在进入抽气压头内部时,由于下方负压的作用,形成气压差,使得气体能够顺畅的进入到压头内,并在内部风道的作用下,颗粒物气体会向腔体周围发生扩散,使得出气口的气体将会在纸带上留下均匀的斑点,最终提高了检测的精确性。
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