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公开(公告)号:CN113829759A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111001867.5
申请日:2021-08-30
申请人: 南京信息工程大学
IPC分类号: B41J2/21
摘要: 本发明公开了基于聚苯乙烯微球阵列结构的彩色喷墨打印方法,所述方法包括:利用不同粒径的白色PS小球粉末制备多种浓度且包含不同粒径小球的悬浮液;在需要打印的基板上划分不同区域,根据颜色需要将不同悬浮液喷涂到各个区域;待悬浮液蒸发后,各个区域形成了不同粒径小球构成的薄膜阵列;根据颜色需求再在各个区域喷涂不同厚度的金纳米粉末,由于薄膜阵列和小球缝隙中不同厚度的金粉形成不同颜色,实现彩色打印。本发明基于PS小球构成的结构色薄膜,并在均匀划分的小球阵列喷涂不同厚度金纳米粉末于小球缝隙中;利用聚苯乙烯微球构成的有序阵列和金纳米颗粒的局域表面等离子体激元共振特性即对紫外可见光区的光谱吸收效应来实现颜色的改变。
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公开(公告)号:CN109596594B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201811425464.1
申请日:2018-11-27
申请人: 南京信息工程大学
摘要: 本发明提供一种基于拉曼‑米散射激光雷达的气溶胶消光系数反演方法,包括如下步骤:步骤一:获取拉曼‑米散射激光雷达中拉曼通道的回波信号,利用Ansmann法确定气溶胶激光雷达比,即利用拉曼法获得气溶胶的消光系数和后向散射系数;步骤二:获取拉曼‑米散射激光雷达中米通道的回波信号,基于Fernald法反演出气溶胶的消光系数分布廓线;步骤三:以步骤一中拉曼法的反演结果为基准,修正步骤二中米散射法反演消光系数分布廓线所需的关键参数:气溶胶消光系数边界值,进而提高米散射通道消光系数分布廓线的反演精度。本发明提供的基于拉曼‑米散射激光雷达的气溶胶消光系数反演方法结合拉曼散射和米散射各自的特点,从而实现气溶胶的高精度探测。
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公开(公告)号:CN110044393B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201910348875.3
申请日:2019-04-28
申请人: 南京信息工程大学
摘要: 本发明公开一种基于等离激元效应的多参数测量传感芯片及制备方法,芯片包括热膨胀聚合物底层,所述底层上设置有环形金属狭缝阵列,所述环形银狭缝内圆为金属块,所述金属块附着在热膨胀聚合物底层上。本发明可以根据光谱仪知SPP共振波长的具体变化量,从而进行温度和压力的多参数测量,本发明将温度和压力传感测量合二为一,提高了灵敏度和集成度,且易于加工制造,成本低。
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公开(公告)号:CN110006837A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910366207.3
申请日:2019-05-05
申请人: 南京信息工程大学
IPC分类号: G01N21/3504 , G01N21/25 , G06N3/04 , G06N3/08
摘要: 本发明涉及一种NDIR气体传感器系统,包括红外传感器单元、微处理器和浓度显示单元,所述微处理系统分别和红外传感器单元和浓度显示单元连接;使用本发明的采样气室可以有效的延长光程,并控制气室体积,有利于传感器小型化。溴化钾(KBr)窗片的设置避免热释电探测器的腐蚀,延长传感器寿命,测量通道和参比通道光路完全对称,因此单光源双光路的结构设计能够在一定程度上消除光源抖动、光学器件污染等外界因素对测量精度带来的影响。本发明采用GSO-BP神经网络进行温度与湿度补偿,弥补了现有的经验公式补偿法、电路补偿法的多项缺点,使补偿过程更加简便、精确,与现有技术相比具有精度高、成本低,结构小等特点。
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公开(公告)号:CN109596594A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811425464.1
申请日:2018-11-27
申请人: 南京信息工程大学
摘要: 本发明提供一种基于拉曼-米散射激光雷达的气溶胶消光系数反演方法,包括如下步骤:步骤一:获取拉曼-米散射激光雷达中拉曼通道的回波信号,利用Ansmann法确定气溶胶激光雷达比,即利用拉曼法获得气溶胶的消光系数和后向散射系数;步骤二:获取拉曼-米散射激光雷达中米通道的回波信号,基于Fernald法反演出气溶胶的消光系数分布廓线;步骤三:以步骤一中拉曼法的反演结果为基准,修正步骤二中米散射法反演消光系数分布廓线所需的关键参数:气溶胶消光系数边界值,进而提高米散射通道消光系数分布廓线的反演精度。本发明提供的基于拉曼-米散射激光雷达的气溶胶消光系数反演方法结合拉曼散射和米散射各自的特点,从而实现气溶胶的高精度探测。
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公开(公告)号:CN104865231B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201510271499.4
申请日:2015-05-25
申请人: 南京信息工程大学
IPC分类号: G01N21/64
摘要: 本发明公开了一种多通道光学溶解氧测量装置及测量方法,该装置包括密封外壳,以及设置于密封外壳内部的激发光源模块、荧光产生模块、多通道荧光接收模块、信号处理单元、数据采集与控制单元,设置于密封外壳外部的计算机处理单元,多通道荧光接收模块包括三个相同的荧光接收通道,三个荧光接收通道的荧光接收角度分别为与荧光产生模块所在平面成45度、60度、90度,且三个荧光接收通道位于同一平面,相互隔离。本发明采用多个荧光接收通道,提高了荧光的接收效率,另外,利用每两个通道的荧光强度比值,实现该比值与氧浓度间的对应关系,克服了现有的基于荧光强度检测法易受光源不稳所带来测量误差的劣势,使得溶解氧测量结果更加准确。
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公开(公告)号:CN104807556B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201510243770.3
申请日:2015-05-13
申请人: 南京信息工程大学
IPC分类号: G01K11/30
摘要: 本发明公开了基于PPMgLN晶体的大范围温度测量装置及方法,该装置包括LD激光二极管、Nd:YVO4晶体、PPMgLN晶体、精密旋转平台、带通滤波片以及光功率计;LD激光二极管、Nd:YVO4晶体、PPMgLN晶体、带通滤波片、光功率计从左到右依次排列,Nd:YVO4晶体和PPMgLN晶体位于同一水平面且相互分离,PPMgLN晶体放置于所述精密旋转平台上,精密旋转平台用于带动PPMgLN晶体旋转。本发明的大范围温度测量装置及方法,采用PPMgLN晶体化学性能稳定、非线性系数大、透光范围宽、熔点较高的特点,实现高效率的光光转换;且测量的温度范围大,能够满足某种特殊领域的测温需求,大大增强了温度测量装置的实用性。
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公开(公告)号:CN104089933B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410305204.6
申请日:2014-06-27
申请人: 南京信息工程大学
IPC分类号: G01N21/64
摘要: 本发明公开了一种基于荧光分析的液体理化参数测量装置,属于测量技术领域。本发明的测量装置主要包括以下改进:一、将多种对不同液体理化参数敏感的荧光敏感物质集成于一个荧光敏感元件上,并利用不同的光带通滤波片提取出反映相应的理化参数信息的荧光,然后对提取出的荧光强度进行分析,可实现对多种理化参数进行准确测量;二、增加了基于毛细结构的物理消泡装置,并与现有化学消泡手段相结合,可有效消除待测液体中的气泡对测量精度的影响;三、利用三端口光环形器进行荧光激发光源、荧光敏感元件、荧光接收模块之间的光路连接,避免了激发光与荧光之间的掺杂耦合,并利用光纤准直器对激发光及荧光进行处理,进一步提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN105352907A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510847284.2
申请日:2015-11-27
申请人: 南京信息工程大学
IPC分类号: G01N21/3504
摘要: 一种基于径向基网络温度补偿的红外气体传感器及检测方法,也就是基于径向基函数神经网络温度补偿的气体浓度检测方法和一种基于径向基温度补偿的红外气体传感器。不仅使红外气体传感器可以消除因检测环境温度变化产生的测量误差,而且相比于现有的经验公式法,因为径向基网络具有训练速度较快、结构自适应确定、输出与初始权值无关的特点,使温度补偿的过程更加简便且适用性更广;相比于现有的温度控制法,因为只需加入嵌有径向基函数神经网络算法的芯片即可,避免了红外气体传感器体积的增加,更利于传感器的小型化和低成本。
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