用于气体光声光谱检测的束腰双曲型光声池

    公开(公告)号:CN111735775B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202010678118.5

    申请日:2020-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种用于气体光声光谱检测的束腰双曲型光声池,涉及气体检测光声池。本光电池的结构是:在壳体(0)的中心设置有谐振腔(5),在谐振腔(5)的左右两边对称设置有第1玻璃窗口(2)、第1缓冲室(1)和第2玻璃窗口(6)、第2缓冲室(8),在谐振腔(5)上边的中心设置有微音器(7),在第1缓冲室(1)的下边设置有进气口(3),在第2缓冲室8的下边设置有出气口(4),在壳体(0)其它空间填充有密封胶(9)。本发明提升了光声池品质因素Q和信噪比;在谐振频率、声压幅值和品质因素Q等重要参数之间的调控上更加方便;获得最大的光声信号;谐振腔的母线离心率,可根据需求多样性做适当的调整,达到检测性能的最佳效果。

    基于图像传感技术的室内可见光定位系统及其方法

    公开(公告)号:CN113959429B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202111170843.2

    申请日:2021-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于图像传感器的室内可见光定位系统及其方法,涉及光通信定位技术。本系统是:由前后连接的可见光定位的发射端和可见光定位的接收端组成;开发板、放大、驱动电路和可调制LED光源依次连接,稳压电源和放大、驱动电路连接;可见光定位的接收端是一种含有图像传感器的智能终端设备,内嵌有光源坐标获取模块、图像中数据处理模块和定位模块,光源坐标获取模块和图像中数据处理模块分别和定位模块交互。与现有技术相比,本发明具有下列优点和积极效果:①利用图像传感器获取光照度值法;②遮挡像素的灰度补偿法;③智能终端转动坐标筛选法;④在可见光通信的同时实时完成可见光定位。

    基于视觉感知的茶园植物状态监测管理系统及其方法

    公开(公告)号:CN113781551B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202111039520.X

    申请日:2021-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于视觉感知的茶园植物状态监测管理系统及方法,涉及茶园植物状态智能监测管理领域。本系统包括依次连通的数据采集模块、算法检测模块和机器人模块;数据采集模块内嵌有依次交互的相机模块、预处理模块和数据输出模块;算法检测模块内嵌有病虫害检测模块、茶草检测模块和茶叶状态检测模块;机器人模块内嵌有算法定位模块、实时显示模块和决策执行模块,算法定位模块、实时显示模块和决策执行模块依次交互,算法定位模块和算法定位模块前后交互。本发明实现了对茶园植物更高精度的智能监测管理,减少了大量人工,降低了设备总体成本,可适用于茶园植物智能监测管理领域,具有广阔的前景。

    一种涡旋光束轨道角动量高阶模式的检测系统及其方法

    公开(公告)号:CN114172570B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202111431798.1

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种涡旋光束轨道角动量高阶模式的检测系统及其方法,涉及光通信技术领域。本系统的结构是:第1激光器、扩束准直器、第1偏振分束器和第1空间光调制器依次交互,得到待测涡旋光束;第2激光器和第2偏振分束器前后交互,得到第2辅助高斯光束;第1空间光调制器和第2偏振分束器分别与分束器交互,得到待测复合光束;分束器、第2空间光调制器、透镜和接收器依次交互,检测待测复合光束,依次得到第1远场衍射强度模式和第2远场衍射强度模式;第1控制器控制第1空间光调制器;第2控制器控制第2空间光调制器和接收器,并显示检测结果。本发明可以更清楚地识别螺旋条纹,检测更高阶的OAM模式;结构简单,易于实现。

    基于方向性目标检测的机柜装配质量评价系统及其方法

    公开(公告)号:CN114639029A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210245400.3

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于方向性目标检测的机柜装配质量评价系统及其方法,涉及电信电力线缆设备智慧检测领域。本发明包括依次连通的数据采集模块、目标检测模块、空间信息检测模块和装配质量评价模块;数据采集模块内嵌有依次交互的相机采集模块和数据预处理模块;目标检测模块内嵌有依次交互的伪装目标检测模块和旋转目标检测模块;空间信息检测模块内嵌有依次交互的轮廓检测模块和距离检测模块;装配质量评价模块内嵌有依次交互的配线质量评价模块、设备安全评价模块和标签管理评价模块。本发明具有:1、构建了方向性目标检测模块;2、设计了装配质量评价方法;3、适用于现代电力或电信的机房、机柜等设备的智能监管领域。

    一种涡旋光束轨道角动量高阶模式的检测系统及其方法

    公开(公告)号:CN114172570A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111431798.1

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种涡旋光束轨道角动量高阶模式的检测系统及其方法,涉及光通信技术领域。本系统的结构是:第1激光器、扩束准直器、第1偏振分束器和第1空间光调制器依次交互,得到待测涡旋光束;第2激光器和第2偏振分束器前后交互,得到第2辅助高斯光束;第1空间光调制器和第2偏振分束器分别与分束器交互,得到待测复合光束;分束器、第2空间光调制器、透镜和接收器依次交互,检测待测复合光束,依次得到第1远场衍射强度模式和第2远场衍射强度模式;第1控制器控制第1空间光调制器;第2控制器控制第2空间光调制器和接收器,并显示检测结果。本发明可以更清楚地识别螺旋条纹,检测更高阶的OAM模式;结构简单,易于实现。

    一种光学频率梳及其痕量气体检测装置和方法

    公开(公告)号:CN119828395A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411911041.6

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种光学频率梳及其痕量气体检测装置和方法,涉及激光技术和痕量气体检测技术领域。光学频率梳是第一可调谐激光器(1)和第二可调谐激光器(2)分别与2×1光耦合器(3)连接,2×1光耦合器(3)、马赫‑曾德尔调制器(4)和光谱仪(6)依次连接;可调谐直流电源(10)和马赫‑曾德尔调制器(4)连接;第一射频信号发生器(7)、第二射频信号发生器(8)和第三射频信号发生器(9)分别与三合一耦合器(5)连接;三合一耦合器(5)和马赫‑曾德尔调制器(4)连接。本光学频率梳在仅使用单一马赫‑曾德尔调制器的情况下具有光频梳谱线可调、谱线数目多、频带宽等优点,使其可以更好地应用于激光及痕量气体检测领域。

    基于方向性目标检测的机柜装配质量评价系统及其方法

    公开(公告)号:CN114639029B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202210245400.3

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于方向性目标检测的机柜装配质量评价系统及其方法,涉及电信电力线缆设备智慧检测领域。本发明包括依次连通的数据采集模块、目标检测模块、空间信息检测模块和装配质量评价模块;数据采集模块内嵌有依次交互的相机采集模块和数据预处理模块;目标检测模块内嵌有依次交互的伪装目标检测模块和旋转目标检测模块;空间信息检测模块内嵌有依次交互的轮廓检测模块和距离检测模块;装配质量评价模块内嵌有依次交互的配线质量评价模块、设备安全评价模块和标签管理评价模块。本发明具有:1、构建了方向性目标检测模块;2、设计了装配质量评价方法;3、适用于现代电力或电信的机房、机柜等设备的智能监管领域。

    基于微锥曲体薄膜谐振增强型光声传感器及其工艺

    公开(公告)号:CN118533762A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410797042.6

    申请日:2024-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于微锥曲体薄膜谐振增强型光声传感器及其工艺,涉及光声光谱和痕量气体检测技术领域。本传感器包括光纤准直器(1)、气孔(2)、圆柱缓冲室(3)、微锥曲体谐振腔(4)和金属薄膜(5);光纤准直器(1)、圆柱缓冲室(3)、微锥曲体谐振腔(4)和金属薄膜(5)依次连接;在圆柱缓冲室(3)左边的上下分别设置有气孔(2)。本发明具有下列优点和积极效果:①本发明将光声池与麦克风结合为一个微型器件缩小传感器的尺寸;②由于采用微锥曲体谐振腔,将传感器体积缩小至亚立方厘米;③该微锥曲体薄膜谐振增强型光声传感器成本低、尺寸小、信噪比好、灵敏度高、检测极限低、系统稳定性好。

    一种复用涡旋光束轨道角动量模式的检测系统及其方法

    公开(公告)号:CN114235146A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111496086.8

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种复用涡旋光束轨道角动量模式的检测系统及其方法,涉及光通信技术领域。本系统包括高斯光源、调制装置、产生待测复用涡旋光束装置、产生辅助高斯光束装置、第1检测装置、第1接收装置、第2检测装置和第2接收装置;第1控制器控制第1空间光调制器;第2控制器控制第2空间光调制器和第1接收器,并显示第1检测结果;第3控制器控制第3空间光调制器和第2接收器,并显示第2检测结果。本方法包括①在发射端:②在检测端;③在接收端。本系统简单而又高效地实现复用涡旋光束高阶OAM模式的检测;本系统的结构简单,易于实现;本发明适用于光学微操作、光学成像、光通信和量子信息研究领域提供对复用涡旋光束OAM模式的检测。

Patent Agency Ranking