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公开(公告)号:CN119290839A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411608573.2
申请日:2024-11-12
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种基于微型激光雷达的叶绿素荧光连续监测系统和方法。该方法通过无损检测技术,在不破坏植物组织结构和化学成分的情况下,利用传感技术、光谱技术和成像技术对植物进行非侵入性的检测和分析。其中,系统包括发射电路、探测电路、双层光学滤光片和核心处理器。方法通过获取叶片荧光常量信号、环境光信息和环境温度信息,可以推算出光合有效辐射;并结合叶绿素荧光测量法计算叶绿素荧光量子产能,实现叶片冠层水平上量化叶绿素荧光的探测法。本发明调制荧光技术具有测量快速、简便、灵敏、可靠、对样品无干扰、可在有环境光的条件下测量等特点,为许多生态学关键问题的解决起到了有效的推动作用。
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公开(公告)号:CN103528511A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310492924.3
申请日:2013-10-18
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种正弦相位调制型激光自混合干涉仪及其测量方法。该仪器包括:氦氖激光器、可变中性密度滤波器、电光晶体调制器、待测目标、光电探测器、信号发生器:产生频率为ωm的正弦信号,一路用于驱动电光晶体调制器,另一路作为频率为ωm的一倍频信号输出,还有一路经过倍频器和移相器后输出频率为2ωm的二倍频信号;光电探测器的输出经运算放大器放大后分别与一倍频和两倍频信号混频,得到的两路信号经低通滤波,再由计算机单元控制模数转换单元采集并解调出相位,得到待测目标的实时位移并显示。该干涉仪经校准,获得~10-6×L的相对测量精度,在100μm和300mm测量范围内测量不确定度分别为10nm和0.15μm,可测速度范围为0~60mm/s。
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公开(公告)号:CN117029992A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310726430.0
申请日:2023-06-19
Applicant: 南京师范大学
IPC: G01H9/00 , G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种基于MG‑Y激光器的三波长强度解调声传感系统和方法,所述系统包括微控制器、五路电流源、调制光栅Y分支激光器、光纤环形器、光纤法珀声传感器、光电探测器和高速模数转换器;所述方法包括校准阶段和检测阶段,校准阶段根据静态腔长L确定三个具有2π/3相位差的工作波长λ1,λ2,λ3,根据3组强度直流量,计算得到灵敏区域的阈值范围,检测阶段通过采集的反射光强数据,实时判断当前输出波长是否位移灵敏区域并进行自适应调整。本发明仅采用单个可调谐MG‑Y激光器和单个光电探测器就能构建低成本、结构紧凑、抗环境波动干扰、反馈控制逻辑简单的声波传感系统,能够解决现存光纤法珀声波传感器的解调难题。
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公开(公告)号:CN105043243A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510287943.1
申请日:2015-05-29
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种正交型零差激光干涉仪及其测量方法,其干涉仪结构简单可靠,包括氦氖激光器、分光棱镜、λ/8波片、立方角锥棱镜、测量立方角锥棱镜、精密导轨、光电探测器、小信号放大模块、带通滤波器模块、模数转换单元和计算机数据处理单元。激光器发出的激光经分光棱镜后分为参考光和测量光,测量光首先通过λ/8波片,然后经测量立方角锥棱镜反射得到的光束,再次经过λ/8波片后,与经参考立方角锥棱镜反射回的参考光束发生干涉,最后经偏振分光棱镜后得到两路正交的偏振光;光电探测器接收光信号并转成电信号后,由放大和滤波模块进行信号调理;调理后的电信号由计算机单元控制模数转换单元采集并解调出相位,得到测量立方角锥棱镜的实时位移并显示。
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公开(公告)号:CN109057864B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201810956609.4
申请日:2018-08-21
Applicant: 苏州南师大科技园投资管理有限公司 , 南京师范大学
Inventor: 刘强
Abstract: 本发明涉及瓦斯监测技术领域,具体的说是一种基于互联网的局域瓦斯煤气报警装置,包括固定架、盒体、悬挂机构、瓦斯监测报警器壳体、固定带、收卷机构、过滤机构以及吸氧机构;本发明,通过悬挂机构和固定带可使得报警器牢固的置于施工人员的胸前,避免在施工过程中,报警器随意晃动,同时施工人员可直观的观看的当前位置的瓦斯浓度,能够及时发现险情;当瓦斯浓度超标时,施工人员可取出氧气罩,然后将氧气罩置于口鼻处,外界的空气可通过过滤机构进行过滤,从而保证施工人员能够吸入无毒空气,帮助施工人员尽快逃离;氧气管可缠绕于卷筒上,可在保证气体流通的同时氧气管能够自由的卷起、放开,便于收纳与携带。
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