一种测量溶液温度及折射率的SPR光纤传感装置

    公开(公告)号:CN117889983A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311582227.7

    申请日:2023-11-24

    Abstract: 本发明提供的是一种测量溶液温度及折射率的SPR光纤传感装置。所述SPR光纤传感装置由宽带连续光源、单模光纤、环行器、传感探头、光谱仪和计算机组成。传感探头是在光纤末端研磨成楔形结构并在光纤纤芯内刻蚀光纤布拉格光栅。光纤布拉格光栅用于检测外界温度以消除温度对SPR效应的干扰,镀有金属薄膜的楔形结构用以激发SPR效应并将光波反射回光纤纤芯,环行器将反射光耦合进光谱仪。利用SPR传感机制,将液体分析物折射率RI的微小变化转换成可测量的损耗峰的变化,实现折射率传感。本装置具有灵敏度高、结构紧凑、稳定性强等优点,可广泛用于生化分析物检测、水污染监控和磁场测量领域。

    一种基于生物雷达的检测呼吸和心率装置及方法

    公开(公告)号:CN114176544A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111681631.0

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明提供的是一种基于生物雷达检测呼吸和心率的装置及方法。所述装置包括生命特征检测传感器102、WiFi模块103、蓝牙模块104、电源模块107、显示模块106、实时警报模块105和单片机最小系统模块101。所述的生命特征传感器102采用的是一种IR‑UWB生物雷达传感器。所述方法为利用生命特征检测传感器发射纳秒级或微微秒级的窄脉冲信号进行探测,利用单片机处理IR‑UWB回波信号I和Q,采用特定设计的低通滤波器等方法,提取得到呼吸信号和心率信号。本发明可以在非接触的情况下,检测待测者108的呼吸和心率,一旦发生异常,将立刻给出警报,若连接终端设备109,数据会通过WiFi或蓝牙等通信方式,将数据传递到终端设备109,并在终端设备显示报警信息。

    一种基于小波变换的相位细分方法

    公开(公告)号:CN109813233B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201910089381.8

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于小波变换的相位细分方法,包括将运动光栅和固定光栅形成的光学干涉信号转换成电信号,并对所述电信号进行采样,得到采样数据;将所述采样数据进行小波变换得到各采样点的瞬时频率,对各段采样点进行拟合并得到第一频率曲线;确定第一频率曲线中相邻两端点之间的中间频率,并将各两端点之间的中间频率点进行拟合得到优化频率曲线,两端点之间的采样点按照拟合的频率曲线分布;对优化频率曲线进行误差检测,得到采样点的优化频率;计算从时间t处开始经过时间Δt后,所在时间点的瞬时频率f(t+Δt),设经过时间间隔Δt后得到的相位是2π/n,计算时间间隔Δt的同时进行计数N;根据运动关系计算出所述运动光栅运动的距离。

    基于FPGA的光栅尺实时辨向方法及系统

    公开(公告)号:CN112129971A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011070554.0

    申请日:2020-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的光栅尺实时辨向方法及系统,涉及光电信号处理领域。本方法包括以下步骤:使用两级D触发器分别对两路光栅尺数据信号进行过采样和延迟处理,基于过采样和延迟处理后的数据信号生成上升信号、下降信号和保持信号三种变化趋势信号以及静止信号;分别统计每一路数据信号的符号位以及变化趋势信号;当符号位和变化趋势信号符合设定的运动方向判据时,判定运动方向为有效的运动方向。本发明能检测出光栅尺被测量物体的运动方向,具有高实时性和可靠性。

    一种非对称性弯曲结构的太赫兹集成器件

    公开(公告)号:CN110146946A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910489347.X

    申请日:2019-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种非对称性弯曲结构的太赫兹集成器件,包括衬底和水平设置在衬底上的金属薄膜,所述金属薄膜设置有三块,由位于中心的呈直线状的中心金属薄膜,和设置在中心金属薄膜两侧的侧部金属薄膜构成,所述侧部金属薄膜呈圆弧状,开口远离中心金属薄膜一侧设置,两块所述侧部金属薄膜的曲率圆圆心的连线与中心金属薄膜之间的夹角小于90度,所述中心金属薄膜和侧部金属薄膜的两侧壁上均设置有规则排列的锯齿结构。本发明的器件通用性较强,在不同波段下依然可以产生预设效果,无需改变设计好的几何结构,器件的适用范围还会扩展,可进行大部分太赫兹波段的研究。

    一种应用在光伏遮阳棚的光伏最大功率跟踪方法

    公开(公告)号:CN119248062A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411515483.9

    申请日:2024-10-29

    Abstract: 随着可再生能源技术的迅速发展,光伏发电系统因其清洁、无污染的特点被广泛应用于发电产业。光伏遮阳棚结合了光伏发电与建筑遮阳的功能,但其效率受光照条件变化和局部阴影遮挡的影响较大。传统的最大功率点跟踪(MPPT)算法在这些情况下性能受限,无法有效提升光伏阵列的输出功率。本发明提供了一种基于改进的混合量子粒子群算法(HQPSO)的MPPT控制方法,用于光伏遮阳棚系统。该算法通过引入量子行为和莱维飞行策略,增强了对全局最大功率点的搜索能力,并提高了算法的多样性和全局收敛性。本发明的HQPSO算法具有较高的跟踪精度、快速的收敛速度和良好的稳态性能,显著提升了光伏遮阳棚的发电效率,能够有效应对光伏遮阳棚系统中的光照变化和阴影遮挡问题,提高了系统对最大功率点的跟踪精度和速度。

    一种压电陶瓷驱动的微位移放大机构及其使用方法

    公开(公告)号:CN109728745B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN201910019457.X

    申请日:2019-01-09

    Abstract: 本发明提供了一种压电陶瓷驱动的微位移放大机构及其使用方法,压电陶瓷伸长以推动所述第一柔性杆向左倾斜,当第一电变液盒中的电变液呈液态,第二电变液盒中的电变液呈固态时,输出臂向左移动,当所述第一电变液盒中的电变液呈固态,所述第二电变液盒中的电变液呈液态时,所述输出臂向右移动。通过增加电变液盒作为位移方向的控制,实现了位移由简单的单向输出变为双向输出,位移方向具有前进和后退两个方向,为小范围往复运动提供了一种简便方法。

    基于FPGA的光栅尺实时辨向方法及系统

    公开(公告)号:CN112129971B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202011070554.0

    申请日:2020-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的光栅尺实时辨向方法及系统,涉及光电信号处理领域。本方法包括以下步骤:使用两级D触发器分别对两路光栅尺数据信号进行过采样和延迟处理,基于过采样和延迟处理后的数据信号生成上升信号、下降信号和保持信号三种变化趋势信号以及静止信号;分别统计每一路数据信号的符号位以及变化趋势信号;当符号位和变化趋势信号符合设定的运动方向判据时,判定运动方向为有效的运动方向。本发明能检测出光栅尺被测量物体的运动方向,具有高实时性和可靠性。

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