温度传感器和使用其的生物传感器

    公开(公告)号:CN101868704B

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN200880117305.3

    申请日:2008-11-17

    IPC分类号: G01K11/00 G01K11/12

    CPC分类号: G01K11/125 G01K11/00

    摘要: 本发明的实施例涉及一种温度传感器和一种包括该温度传感器的分析装置。温度传感器包括具有检测表面(12)的载体(11),检测表面上有温度指示剂(14),并且任选地,目标成分能够在检测表面上集中并任选地结合到特定俘获元件。向载体中发射入射光束(L1)并在检测表面(12)诱发倏逝波激励。然后由光检测器(31)检测反射光束(L2)或光学,例如发光响应中的光量。在一个范例中,倏逝光在结合表面(12)受到温度指示剂以及任选的目标成分和/或标记颗粒的影响(吸收、散射),因此将在受抑全内反射光束(L2)中缺失。这可以用于从反射光束(L2,L2a,L2b)中的光量确定检测区域的温度以及任选的结合表面(12)处目标成分量。任选地使用磁场发生器(41)在结合表面(12)产生磁场(B),由此可以操控,例如吸引或排斥磁标记颗粒(1)。

    用于监控和调整低温冷却的设备和方法

    公开(公告)号:CN101842678B

    公开(公告)日:2012-05-16

    申请号:CN200880114431.3

    申请日:2008-08-27

    IPC分类号: G01K13/00

    摘要: 一种用于通过测量从低温冷却装置(112)产生的蒸气云(113)的不透明度来监控和/或控制低温冷却的设备和方法。通过测量穿过蒸气云(113)的光束(127)的强度的下降来确定不透明度。不透明度的测量被用来控制系统的操作参数,诸如低温冷却装置(112)的冷却率。不透明度的测量可被归一化以补偿变量,除了工件(119)的温度和冷却率外,该变量是还可影响蒸气云(113)的不透明度的变量。

    一种具有光纤温度采集和温度补偿的光纤电流互感器

    公开(公告)号:CN101692401B

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN200910092183.3

    申请日:2009-09-04

    摘要: 本发明公开了一种具有温度补偿的光纤电流互感器,该光纤电流互感器的宽谱光源(4)与分光器(6)之间连接有消偏器(5),分光器(6)与计算补偿单元(1)之间连接有温度获取单元(7),分光器(6)与数据处理单元(2)之间连接有电流获取单元(8),数据处理单元(2)连接在计算补偿单元(1)上,计算补偿单元(1)与电流获取单元(8)之间连接有调制信号发生单元(3)。本发明的光纤电流互感器利用计算补偿单元中的温度-电流曲线关系,在计算补偿单元中对温度和电流进行同步处理,提高了本发明光纤电流互感器实时检测及电流输出的准确性。

    温度传感器和使用其的生物传感器

    公开(公告)号:CN101868704A

    公开(公告)日:2010-10-20

    申请号:CN200880117305.3

    申请日:2008-11-17

    IPC分类号: G01K11/00 G01K11/12

    CPC分类号: G01K11/125 G01K11/00

    摘要: 本发明的实施例涉及一种温度传感器和一种包括该温度传感器的分析装置。温度传感器包括具有检测表面(12)的载体(11),检测表面上有温度指示剂(14),并且任选地,目标成分能够在检测表面上集中并任选地结合到特定俘获元件。向载体中发射入射光束(L1)并在检测表面(12)诱发倏逝波激励。然后由光检测器(31)检测反射光束(L2)或光学,例如发光响应中的光量。在一个范例中,倏逝光在结合表面(12)受到温度指示剂以及任选的目标成分和/或标记颗粒的影响(吸收、散射),因此将在受抑全内反射光束(L2)中缺失。这可以用于从反射光束(L2,L2a,L2b)中的光量确定检测区域的温度以及任选的结合表面(12)处目标成分量。任选地使用磁场发生器(41)在结合表面(12)产生磁场(B),由此可以操控,例如吸引或排斥磁标记颗粒(1)。

    一种基于无人机可见光和热红外遥感的大田玉米冠层温度提取方法

    公开(公告)号:CN109269645A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811035791.6

    申请日:2018-09-06

    IPC分类号: G01J5/00 G01K11/00 G01N21/17

    摘要: 本发明涉及一种基于无人机可见光和热红外遥感的大田玉米冠层温度提取方法,属于农业信息技术领域。为了解决现存基于冠层温度监测水分胁迫状况费时、费力、成本较高,并且没有考虑土壤、作物等的空间变异性的问题,本发明基于最新的无人机多光谱遥感技术,结合可见光和热红外遥感技术,提出了一种高时空分辨率大田玉米水分胁迫状况分布图的低成本、快速获取方法,旨在为田间灌溉管理提供技术支持,促进农业信息化。该方法主要包括:无人机遥感数据采集航线设计;地面控制点(Ground control point,GCP)布设;无人机遥感数据采集及预处理;无人机遥感影像的拼接、几何校正及地理信息匹配;基于无人机可见光遥感的大田玉米覆盖度提取;基于无人机热红外遥感影像的大田玉米冠层温度提取等六个主要步骤。