一种跨场景的有毒有害气体的光谱溯源标定方法

    公开(公告)号:CN118566156B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411061747.8

    申请日:2024-08-05

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/27

    摘要: 本发明涉及环境监测和分析技术领域,公开了一种跨场景的有毒有害气体的光谱溯源标定方法,包括以下步骤:S1:数据采集与预处理,在不同场景使用光谱仪收集气体光谱数据,并记录环境参数,再对光谱数据进行噪声去除和基线校正;S2:场景响应函数的建立与应用,分析环境参数对光谱数据的影响,建立动态场景响应函数,使用场景响应函数校正光谱数据;S3:偏频锁定波长的选择与应用;S4:深度学习模型的训练与应用;S5:边缘计算与物联网集成;S6:增强现实AR技术的应用。本发明提高了对气体的识别能力和检测精度,检测误差可控制在±0.1ppm,使用深度学习模型处理和分析光谱数据,进一步提高了检测的准确性的效果。

    基于四阶龙格-库塔算法的宽带中红外光频梳的产生方法

    公开(公告)号:CN118712868A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202411188145.9

    申请日:2024-08-28

    摘要: 本发明涉及基于四阶龙格‑库塔算法的宽带中红外光频梳的产生方法,先确定氟碲酸盐微结构光纤在中红外光频梳产生领域的潜力,通过数值模拟对非线性薛定谔方程求解,利用对称分布傅里叶变换求解非线性薛定谔方程,方程中包含了高阶色散以及非线性效应;然后基于上述方程的解,利用单模光纤压缩时域脉冲,适当调整其长度比,得到不同重复频率的超短脉冲激光,将其输入进氟碲酸盐光纤中,重复频率为10~100GHz可调的宽带中红外光频梳,将中心波长为1980nm的不同重复频率的双波长连续光进行光谱预展宽;最后采用重复频率的超短脉冲作为泵浦光,验证产生的中红外光频梳频率间隔的可调谐性。

    一种基于中红外用防护结构及使用方法

    公开(公告)号:CN118187567A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410252226.4

    申请日:2024-03-06

    摘要: 本发明公开了一种基于中红外用防护结构及使用方法,包括遮挡板,所述遮挡板的左侧和右侧均设置有延伸结构,所述遮挡板的正面设置有位于延伸结构内侧的传动结构,所述延伸结构包括设置在遮挡板左侧与右侧顶部的连接块,所述连接块的内侧与遮挡板的外侧固定连接,所述遮挡板的左侧和右侧均设置有延伸板。本发明通过传动结构推动延伸板以连接块内部的销轴为轴心摆动,当延伸板移动至遮挡板的两侧时,能够形成包裹结构并将用户完全遮挡至遮挡板的背面,防止用户被中红外光线辐射,本发明能够提高现有中红外防护结构的功能效果,替代通过单个板材对用户进行遮挡,遮挡面积广,防止中红外在反射过程中对用户造成辐射影响,避免用户身体受损。

    一种基于模态局部化效应的微机械红外探测器及其系统

    公开(公告)号:CN115452149A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211242085.5

    申请日:2022-10-11

    IPC分类号: G01J3/28 G01J3/02

    摘要: 本发明涉及一种基于模态局部化效应的微机械红外探测器及其系统。该探测器包括:红外光谱通过表面等离子体共振效应实现增强吸收,产生热应力,热应力通过刚度扰动的形式对第一悬臂谐振器、第二悬臂谐振器和耦合悬臂构成的模态局部化微机械系统产生作用,第一悬臂谐振器、第二悬臂谐振器通过耦合悬臂的弱耦合作用,产生模态局部化效应,原本能量分布均衡的第一悬臂谐振器以及第二悬臂谐振器在发生模态局部化效应后,能量集中到第一悬臂谐振器,发生模态振幅剧烈偏移,通过检测第一悬臂谐振器和第二悬臂谐振器的振幅比,测量热应力值,并通过热应力与光谱能量换算关系对红外光谱实现高灵敏度探测。本发明能够提高非制冷型红外热探测器的探测能力。

    一种光频梳用锁定器及其使用方法

    公开(公告)号:CN118215265A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410208001.9

    申请日:2024-02-26

    IPC分类号: H05K7/20 H05K5/02 H05K7/14

    摘要: 本发明公开了一种光频梳用锁定器及其使用方法,包括锁定器机构,散热机构,所述散热机构包括散热盒,所述散热盒顶部的右侧固定连接有散热盒,所述散热盒内腔的底部固定连接有马达组件,所述马达组件的输出端固定连接有齿轮组件,所述齿轮组件的右侧设置有齿板组件,所述齿板组件的左侧与齿轮组件啮合,所述齿板组件顶部的前侧与后侧均固定连接有滑杆组件,所述滑杆组件的左侧与散热盒的内壁滑动连接,所述齿板组件的右侧固定连接有L型板,所述L型板的内部贯穿设置有限位杆。本发明光频梳锁定器改变了传统热量散发过慢的现象,采用了L型板和散热扇进行散热处理,就不需要耗费大量的时间,也不会影响光频梳锁定器的使用效率。

    一种基于AAO模板的表面增强拉曼基底及制备

    公开(公告)号:CN117288736A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202210685413.2

    申请日:2022-06-16

    IPC分类号: G01N21/65

    摘要: 本发明属于应用拉曼光谱快速检测的技术领域,一种基于AAO基底的复合多孔表面增强拉曼基底,其特征在于:在AAO基底上制备一层氮化物薄膜,形成具有多孔特征的氮化物覆盖层,氮化物覆盖层与AAO基底共同构成复合多孔表面增强拉曼基底。该基底能过够形成高密度且密度可控的热点分布解决拉曼散射信号弱,金属成本高等问题。同时该基底继承了氮化物的良好的化学稳定性和长时间放置仍然具有稳定的检测能力的稳定性,有着良好的表面拉曼增强能力,成本相对较低,易于制造,在实现无损伤快速物体检测领域具有很好的实用价值和应用前景。

    一种基于环栅MOSFET结构的太赫兹传感器

    公开(公告)号:CN116930116A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310901976.5

    申请日:2023-07-21

    IPC分类号: G01N21/3581 G01N21/01

    摘要: 本发明涉及一种基于环栅MOSFET结构的太赫兹传感器,包括基板,所述基板的上表面安装有单元结构,所述单元结构由开口方环与金属棒组成。该基于环栅MOSFET结构的太赫兹传感器,相比较于传统的生物传感器,太赫兹柔性超材料传感器的传感灵敏度更高,而且太赫兹超表面传感器是将周围折射率的改变转换为光信号的改变,具有反应速度快、抗干扰力强等特点,属于无标记亲和型传感器,太赫兹柔性超材料传感器的使用不仅降低了检测费用,还且使检测方法更加简单、等待时间更加变短、结果更加准确,且随着太赫兹技术的发展,此传感器对生物医学的研究具有十分重要的价值,微加工技术的发展则为太赫兹功能器件的制造提供了强有力的保障。

    一种重频可调光频梳波长标定系统

    公开(公告)号:CN118603333A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202411061706.9

    申请日:2024-08-05

    IPC分类号: G01J9/02

    摘要: 本发明涉及重频可调光频梳波长标定技术领域,且公开了一种重频可调光频梳波长标定系统,包括光频梳锁定模块、激光光谱形状和光谱相位分析模块、频率分析模块、光路分析模块、光谱还原模块、波长定标噪声分析模块、数据采集模块以及人机交互模块;通过利用光频梳进行波长标定,利用光频梳可输出稳定频率的特性,形成一种精确且稳定波长定标方法,光频梳锁定其中一根光频梳的梳齿位置,所有梳齿的位置都被稳定下来,一般选择锁定光频梳的第一根梳齿,即载波包络相位偏移频率,但第一根梳齿无法被直接测量;利用自参考测量方法测量飞秒脉冲,得到光学梳的重复频率和偏移频率。

    一种跨场景的有毒有害气体的光谱溯源标定方法

    公开(公告)号:CN118566156A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202411061747.8

    申请日:2024-08-05

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/27

    摘要: 本发明涉及环境监测和分析技术领域,公开了一种跨场景的有毒有害气体的光谱溯源标定方法,包括以下步骤:S1:数据采集与预处理,在不同场景使用光谱仪收集气体光谱数据,并记录环境参数,再对光谱数据进行噪声去除和基线校正;S2:场景响应函数的建立与应用,分析环境参数对光谱数据的影响,建立动态场景响应函数,使用场景响应函数校正光谱数据;S3:偏频锁定波长的选择与应用;S4:深度学习模型的训练与应用;S5:边缘计算与物联网集成;S6:增强现实AR技术的应用。本发明提高了对气体的识别能力和检测精度,检测误差可控制在±0.1ppm,使用深度学习模型处理和分析光谱数据,进一步提高了检测的准确性的效果。

    一种基于Mesh组网的照明自动控制系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN117956660A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410055047.1

    申请日:2024-01-15

    摘要: 本发明公开了一种基于Mesh组网的照明自动控制系统及其使用方法,包括照明自动控制器,所述照明自动控制器的输出端电连接有启动电源,所述启动电源的输出端电连接有中央处理器,所述中央处理器左侧的输出端双向电连接有通信传输模块,所述通信传输模块顶部的输出端双向电连接有远程控制模块,所述中央处理器右侧的输出端双向电连接有Mesh组网网络单元,所述Mesh组网网络单元底部的输出端双向电连接有指令执行单元,所述指令执行单元的输出端双向电连接有光敏传感器模块。本发明增加了Mesh网络互联智能控制的功能性,使其具备对多个照明自动控制灯具进行互联智控的效果,防止照明自动控制器通常只能独立控制的情况发生。