细菌微生物的多波长多角度三维光谱检测方法及装置

    公开(公告)号:CN117783025B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202311804729.X

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明公开了细菌微生物的多波长多角度三维光谱检测方法及装置,涉及环境水体污染监测技术领域。基于预定波长范围的光照射到细菌微生物样品;获取多观测角度下的细菌微生物样品的光能,该细菌微生物的多波长多角度三维光谱检测方法,采用多个光能传感系统以多个观测角度感测样品体积部分出现的光能,利用光电转化装置得到吸收光谱与散射光谱信号作为每个观测角的波长函数,通过处理器对多个不同波长不同角度函数进行计算得到细菌微生物细胞的特征信息参数值,实现对细菌微生物的多种环境下的识别与表征。本发明装置采用复合宽带光源、样品控制系统、光电探测器和数据处理系统,来实现细菌微生物三维光谱的快速测量;并引入偏振光器,比对偏振光下的光谱差异,得到细菌微生物细胞的偏振特性。

    细菌微生物的多波长多角度三维光谱检测方法及装置

    公开(公告)号:CN117783025A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311804729.X

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明公开了细菌微生物的多波长多角度三维光谱检测方法及装置,涉及环境水体污染监测技术领域。基于预定波长范围的光照射到细菌微生物样品;获取多观测角度下的细菌微生物样品的光能,该细菌微生物的多波长多角度三维光谱检测方法,采用多个光能传感系统以多个观测角度感测样品体积部分出现的光能,利用光电转化装置得到吸收光谱与散射光谱信号作为每个观测角的波长函数,通过处理器对多个不同波长不同角度函数进行计算得到细菌微生物细胞的特征信息参数值,实现对细菌微生物的多种环境下的识别与表征。本发明装置采用复合宽带光源、样品控制系统、光电探测器和数据处理系统,来实现细菌微生物三维光谱的快速测量;并引入偏振光器,比对偏振光下的光谱差异,得到细菌微生物细胞的偏振特性。

    一种用于极限环境光源分析采集的设备

    公开(公告)号:CN113514723B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202110783033.8

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种用于极限环境光源分析采集的设备,涉及光电性能检测技术领域。本发明包括极限环境检测搭载结构和光源数据分析采集结构,极限环境检测搭载结构内侧的一端固定连接有光源数据分析采集结构,极限环境检测搭载结构包括动导输出成型结构。本发明通过极限环境检测搭载结构的设计在完全无光,充满强光、极高湿度、极低湿度和极高温度的极限环境中对光源的使用性能进行检测分析,且通过光数据分析采集结构的设计,使得装置便于完成对光在不同角度下和不同滤光板下的照射强度的数据分析采集,以及对集中照射温度和分散照射温度的数据分析和采集,大大提高了光源数据采集的便捷性和稳定性。

    一种光学检测采集设备
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113376159A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110729011.3

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种光学检测采集设备,涉及光学检测技术领域。本发明包括底座,底座上表面的中部固定有支板,支板的顶端装配有样品输送机构,样品输送机构包括有支撑板、驱动电机、主动转盘、从动转盘与样品盒输送带,支撑板固定在支板的顶端,支撑板一端的上方转动连接有从动转盘,支撑板的一端还开设有样品掉落孔。本发明通过支撑板与主动转盘配合,使得装置能自动将检测后的样品盒从样品盒输送带上取下,无需人为拿取,检测连贯性高,通过对结构的设计,使得装置能够将取下的样品盒收集在样品盒暂存架处,方便检测后拿取样品,通过遮光罩与遮光板配合,使得装置在检测时能够将检测区域封闭,避免外部光源影响检测效果。

    一种基于激光雷达饱和信号的测距方法及系统

    公开(公告)号:CN119986682A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510182817.3

    申请日:2025-02-19

    Abstract: 本发明涉及激光雷达测距方法领域,具体为一种基于激光雷达饱和信号的测距方法及系统;通过根据高光谱激光雷达全波形信号中主波信号和回波信号之间无明显活动信号的部分作为对应波段的背景噪声信号,计算背景噪声信号的平均值和标准差,利用噪声阈值和低信号阈值完成后续的信号滤波和去除低强度信号;对预处理后信号中的回波信号进行分类,基于分类结果采用不同的时间鉴别算法计算波形到达时间;根据各波段的主波信号的发射时间、回波信号的波形到达时间和光速,以实现目标距离的计算;解决了目前的TOF测距法在测量高反射目标的距离时,不能适应各种波形畸变引起的时间误差,从而解决了饱和信号距离测量精度的问题。

    一种粉尘分类检测用光学检测装置

    公开(公告)号:CN113390764B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202110727752.8

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种粉尘分类检测用光学检测装置,涉及粉尘检测设备技术领域。本发明包括光学检测器主体,还包括固定壳,固定壳顶部的一端固定有第一固定板,第一固定板的顶部安装有用于对不同大小粉尘进行分开的分离装置,固定壳另一端的内部滑动连接有夹持机构支撑壳,夹持机构支撑壳的顶部设置有第二固定板,第二固定板的顶部固定有光学检测器主体。本发明通过连接盘、第二连接板、固定卡板和第三连接板的配合,使得装置在使用时能够通过固定卡板与第二固定板的卡接对光学检测器主体进行固定,且通过气泵、输入管道、第一过滤板和第二过滤板的配合,使得装置在使用时能够对进入粉尘放置壳内部不同直径的粉尘进行分离。

    一种用于极限环境光源分析采集的设备

    公开(公告)号:CN113514723A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110783033.8

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种用于极限环境光源分析采集的设备,涉及光电性能检测技术领域。本发明包括极限环境检测搭载结构和光源数据分析采集结构,极限环境检测搭载结构内侧的一端固定连接有光源数据分析采集结构,极限环境检测搭载结构包括动导输出成型结构。本发明通过极限环境检测搭载结构的设计在完全无光,充满强光、极高湿度、极低湿度和极高温度的极限环境中对光源的使用性能进行检测分析,且通过光数据分析采集结构的设计,使得装置便于完成对光在不同角度下和不同滤光板下的照射强度的数据分析采集,以及对集中照射温度和分散照射温度的数据分析和采集,大大提高了光源数据采集的便捷性和稳定性。

    一种火场中被困人员逃生路径的规划方法

    公开(公告)号:CN112488423A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011487655.8

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本发明涉及逃生路径规划,具体涉及一种火场中被困人员逃生路径的规划方法,计算各相邻节点之间的环境因素权值系数,将环境因素权值系数及其相互关系映射到带权超图中,利用评价函数求出各相邻节点组成各逃生路径中的最佳逃生路径;本发明提供的技术方案能够能够有效克服现有技术所存在的不能在规划火场逃生路径时全面考虑环境因素带来影响的缺陷。

    一种多波长多角度三维光谱的细菌形状识别方法

    公开(公告)号:CN118486021A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410550709.2

    申请日:2024-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种多波长多角度三维光谱的细菌形状识别方法,涉及细菌形状识别技术领域。该多波长多角度三维光谱的细菌形状识别方法,基于卷积神经网络建立多个不同细菌形状的识别模型;获取各种细菌训练样本的多波长多角度光谱数据并为各种细菌训练样本的多波长多角度光谱数据进行标签标记;基于标记后的细菌训练样本的多波长多角度光谱数据同时对细菌形状识别模型进行训练;利用训练完成的细菌形状识别模型,对待确定细菌样本进行识别,确定细菌形状。该方法能够同时利用多个角度和多个波长的光谱信息,从而提高了识别的精度,并基于标记后的光谱数据进行训练,可以更全面地捕获细菌形状特征。

    一种检测水质的光谱分析装置

    公开(公告)号:CN113390792B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202110783046.5

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种检测水质的光谱分析装置,涉及光谱分析装置技术领域。本发明包括:分析仪主体,用于对样本进行检测分析;LED显示屏,用于显示检测数据;控制元件,用于操作分析仪主体;驱动室,设置于分析仪主体的内部,用于装配驱动元件;样本存放室,设置于分析仪主体的内部且位于驱动室的上端,用于存放水体样本。本发明通过主动锥齿轮、联杆机构、棘齿轮盘和样本存放板之间的相互配合,使得装置便于对多种水质样本进行检测,简化了检测流程,提高了检测效率,使得装置便于使用,通过控制元件、电热丝和风机之间的相互配合,使得装置便于保持样本存放室内部干燥,避免了干燥剂更换不及时造成光学系统污染。

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