一种无运动机构的试剂条检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN109828104A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910164792.9

    申请日:2019-03-05

    IPC分类号: G01N33/52 G01J1/42 G01J1/04

    摘要: 本发明涉及医疗设备与器械领域,具体是一种无运动机构的试剂条检测装置及检测方法,所述检测装置包括试剂条、底座框架、弹性机构、压紧轮、转轮、旋转编码器、光源、光源驱动电路、光电探测器、光电探测器前放电路、编码器接口电路和控制电路。弹性机构被固定在底座框架的一侧上并分别与压紧轮相连,转轮固定在底座框架的另一侧,旋转编码器与转轮的转轴同轴相连。在手动插入试剂条的过程中,利用同步采集编码器接口电路输出的角度信息和光电探测器前放电路输出的光强信息,通过转换关系可以建立插入过程中的位移与光强对应曲线,该装置无需精密电机扫描机构,简化了配套试剂条检测设备结构,也降低了成本,扩大了使用场景。

    一种近红外探测器均匀性测试系统

    公开(公告)号:CN105953927A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610136035.7

    申请日:2016-03-10

    IPC分类号: G01J5/10

    CPC分类号: G01J5/10

    摘要: 本发明公开了一种近红外探测器均匀性测试系统,包括容纳待测近红外探测器的避光箱,设置在避光箱前端开口处设置积分球,避光箱内设有位于积分球向待测近红外探测器的出射光路上的冷屏,避光箱内还设有支撑待测近红外探测器和冷屏的热交换器、支撑热交换器的升降台,避光箱外设有循环液体制冷机、充氮气设备,循环液体制冷机与热交换器连接形成循环管路,充氮气设备通过管路向避光箱内通入氮气。本发明为近红外探测器均匀性测试提供了稳定的低温、低背景辐射和干燥的测试环境和测试状态。

    一种无运动机构的试剂条检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN109828104B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201910164792.9

    申请日:2019-03-05

    IPC分类号: G01N33/52 G01J1/42 G01J1/04

    摘要: 本发明涉及医疗设备与器械领域,具体是一种无运动机构的试剂条检测装置及检测方法,所述检测装置包括试剂条、底座框架、弹性机构、压紧轮、转轮、旋转编码器、光源、光源驱动电路、光电探测器、光电探测器前放电路、编码器接口电路和控制电路。弹性机构被固定在底座框架的一侧上并分别与压紧轮相连,转轮固定在底座框架的另一侧,旋转编码器与转轮的转轴同轴相连。在手动插入试剂条的过程中,利用同步采集编码器接口电路输出的角度信息和光电探测器前放电路输出的光强信息,通过转换关系可以建立插入过程中的位移与光强对应曲线,该装置无需精密电机扫描机构,简化了配套试剂条检测设备结构,也降低了成本,扩大了使用场景。

    一种基于分时法的快速偏振成像装置及方法

    公开(公告)号:CN113055566A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110202881.5

    申请日:2021-02-23

    摘要: 本发明公开了一种基于分时法的快速偏振成像装置及方法,该装置包括镜头模块、偏振片、角度旋转模块、高速相机成像模块;偏振片设置在高速相机成像模块前,角度旋转模块带动偏振片绕自身光轴匀速旋转,外部光线经过光学镜头会聚再经过偏振片入射到高速相机成像模块内,高速相机成像模块用于在偏振片匀速旋转过程中曝光多次,测量目标场景在不同偏振角度下的光强图像,并使用拍取的光强图像求解偏振图像。本发明能提高分时法偏振成像的成像帧频,实现对一定运动目标的跟踪拍摄,并改善分时法的实时性,从而能在一定程度上缓解分时法快速偏振成像帧频提升与偏振信息真实性保证两者之间相互制约的矛盾。

    一种紧凑型星上光学定标模块

    公开(公告)号:CN108760043B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201810533481.0

    申请日:2018-05-29

    IPC分类号: G01J1/00 G01J1/02 G01J1/10

    摘要: 本发明公开了一种紧凑型星上光学定标模块,包括标准光路和待定标光路、标准探测器,标准探测器姿态设置为能同时接收标准光路引入的标准光、待定标光路引入的待定标光,标准光路、待定标光路中分别设有挡光器,标准探测器与读出电路输入端电连接,读出电路输出端与主控单元电连接,由读出电路读取标准探测器的信号并将信号送入主控单元。本发明可以作为星上光辐射精度标准源,具备高精度稳定性;无需积分球、漫反射板等大体积、重量的元件,相比现有同类型定标器,体积较小,重量较轻,控制简单,适合集成度要求较高的卫星应用。

    一种紧凑型星上光学定标模块

    公开(公告)号:CN108760043A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810533481.0

    申请日:2018-05-29

    IPC分类号: G01J1/00 G01J1/02 G01J1/10

    摘要: 本发明公开了一种紧凑型星上光学定标模块,包括标准光路和待定标光路、标准探测器,标准探测器姿态设置为能同时接收标准光路引入的标准光、待定标光路引入的待定标光,标准光路、待定标光路中分别设有挡光器,标准探测器与读出电路输入端电连接,读出电路输出端与主控单元电连接,由读出电路读取标准探测器的信号并将信号送入主控单元。本发明可以作为星上光辐射精度标准源,具备高精度稳定性;无需积分球、漫反射板等大体积、重量的元件,相比现有同类型定标器,体积较小,重量较轻,控制简单,适合集成度要求较高的卫星应用。

    一种信号漂移动态校正方法与装置

    公开(公告)号:CN108363445A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810028987.6

    申请日:2018-01-12

    IPC分类号: G05F1/56

    CPC分类号: G05F1/561

    摘要: 本发明公开了一种信号漂移动态校正方法与装置,采用直流恢复环电路来实现光电探测器前置电路输出、信号放大与调理电路等信号漂移的动态校正,在探测暗目标期间闭合开关S1,对反馈环路执行直流恢复以迫使输出达到设定的低值,再断开开关S1使直流恢复基准点A点电平钳位,采集B点电平即为当前本底数据;再切换至场景目标,输入的场景目标信号将叠加到A点钳位的直流电平上,采集B点电平即为场景目标数据与本底数据之和,减去本底数据即可得到场景目标数据。周期性重复上述操作,即可实现场景目标数据的连续获取。本发明能够抑制本底信号水平、提高信号动态范围,有效提高系统测量精度,特别适合于空间遥感技术领域。

    一种可复位积分低通滤波电路

    公开(公告)号:CN108418567A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810160477.4

    申请日:2018-02-27

    IPC分类号: H03H9/46 H03K17/22

    摘要: 本发明公开了一种可复位积分低通滤波电路,可实现积分滤波、比例放大以及采样保持三种功能。包括比例积分电路、复位电路、时序控制电路以及电子开关等;比例积分电路由电阻器R1和R2、电容器C1以及运算放大器A1构成;复位电路实现电容器C1的放电操作,包括电子开关S2、电阻器R3以及电容器C2;本发明的可复位积分滤波电路在S1闭合、S2断开条件下可实现比例积分滤波功能,在S1和S2断开时实现积分信号的保持,在S1和S2闭合时实现积分电容C1的放电以及比例放大操作。本发明作为一个电路单元更容易嵌入信号处理链路中,且可以降低系统复杂度并节省成本。

    一种信号漂移动态校正方法与装置

    公开(公告)号:CN108363445B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201810028987.6

    申请日:2018-01-12

    IPC分类号: G05F1/56

    摘要: 本发明公开了一种信号漂移动态校正方法与装置,采用直流恢复环电路来实现光电探测器前置电路输出、信号放大与调理电路等信号漂移的动态校正,在探测暗目标期间闭合开关S1,对反馈环路执行直流恢复以迫使输出达到设定的低值,再断开开关S1使直流恢复基准点A点电平钳位,采集B点电平即为当前本底数据;再切换至场景目标,输入的场景目标信号将叠加到A点钳位的直流电平上,采集B点电平即为场景目标数据与本底数据之和,减去本底数据即可得到场景目标数据。周期性重复上述操作,即可实现场景目标数据的连续获取。本发明能够抑制本底信号水平、提高信号动态范围,有效提高系统测量精度,特别适合于空间遥感技术领域。

    基于透过率光谱的超分辨光谱仪光谱定标方法

    公开(公告)号:CN109374550A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811366179.7

    申请日:2018-11-16

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/27

    摘要: 本发明公开了一种基于透过率光谱的超分辨光谱仪光谱定标方法,利用无背景稳定均匀辐射源分别通过真空和有目标气体的吸收池,利用超分辨率光谱仪分别测量吸收光谱和真空背景光谱,二者之比获取实测透过率光谱;通过吸收池温度、气体压力和程长,结合Hitran数据库计算理论透过率光谱;采用高斯拟合获取透过率光谱精度定位的峰谷光谱点和对应波长(波数)值,通过最小二乘拟合得到光谱定标系数,对理论峰谷波长(波数)值不确定度、高斯拟合不确定度和最小二乘拟合不确定度进行合成得到光谱定标精度。采用本发明进行实际测量,得到了光谱定标系数和光谱定标不确定度。