一种智能的CO2传感器系统及其操作方法

    公开(公告)号:CN117310088B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311091366.X

    申请日:2023-08-28

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明提供了一种智能的CO2传感器系统及其操作方法,该系统包括CO2传感器节点,用于对大气中的CO2进行监测,并利用TPA‑GRU模型对监测数据进行校准;CO2参考站,用于对大气中的CO2进行监测;数据通信网络,用于将CO2参考站和CO2传感器节点的监测数据发送至边缘计算服务器;边缘计算服务器,用于将接收的监测数据进行预处理,并基于预处理结果训练TPA‑GRU模型。本发明通过采用TPA‑GRU模型,可以动态地捕获单个时间步长中传感器节点内部多个传感器之间的相互作用特征,以及各个传感器在时间窗口中的时序变化特征,这使得校准后的CO2传感器在复杂、动态的场景中保持良好的准确性与稳定性。

    一种可信视频生成与检验系统及方法

    公开(公告)号:CN116489426B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202310505810.1

    申请日:2023-05-06

    摘要: 本发明公开了一种可信视频生成与检验系统及方法,其系统包括视频生成子系统、视频检验子系统、证书子系统和证书服务器;所述视频生成子系统用于视频的生成和加密;所述视频检验子系统用于对所述视频生成子系统生成的视频的可信度进行检验;所述证书子系统用于生成私钥和公钥用于视频的加密和解密;所述证书服务器用于存放时空证书信息;所述视频生成子系统与所述视频检验子系统各自相互独立;所述视频生成子系统与所述视频检验子系统均可通过互联网与所述证书服务器连接,本发明在遵循SVAC标准前提下,同时叠加明文暗文,并使用证书检验,使得最终得到的可信视频在防止篡改的基础上有更高的可信度和视频质量。

    一种智能的CO2传感器系统及其操作方法

    公开(公告)号:CN117310088A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311091366.X

    申请日:2023-08-28

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明提供了一种智能的CO2传感器系统及其操作方法,该系统包括CO2传感器节点,用于对大气中的CO2进行监测,并利用TPA‑GRU模型对监测数据进行校准;CO2参考站,用于对大气中的CO2进行监测;数据通信网络,用于将CO2参考站和CO2传感器节点的监测数据发送至边缘计算服务器;边缘计算服务器,用于将接收的监测数据进行预处理,并基于预处理结果训练TPA‑GRU模型。本发明通过采用TPA‑GRU模型,可以动态地捕获单个时间步长中传感器节点内部多个传感器之间的相互作用特征,以及各个传感器在时间窗口中的时序变化特征,这使得校准后的CO2传感器在复杂、动态的场景中保持良好的准确性与稳定性。

    一种液体散射测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN109540844A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811312029.8

    申请日:2018-11-06

    IPC分类号: G01N21/49

    摘要: 本发明涉及光辐射测量领域,公开了一种液体散射测量装置及其测量方法,其中的测量装置包括:容器、第一积分球和第二积分球;所述容器设置在所述第一积分球及所述第二积分球之间,用于装待测液体;所述第一积分球的球心及所述第二积分球的球心所在的直线与水平方向平行;在所述容器与所述第一积分球相连的一侧设有第一光学窗口,以及在所述第一积分球上与所述第一光学窗口的相对处设有进光口;在所述容器与所述第二积分球相连的一侧设有第二光学窗口,以及在所述第二积分球上与所述第二光学窗口的相对处设有出光口。本发明提供的测量装置可以同时测量得出液体的透射(前向)散射特性和反射(后向)散射特性。

    一种磁共振成像仪的质控模体

    公开(公告)号:CN108828484A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810516228.4

    申请日:2018-05-25

    IPC分类号: G01R33/58

    摘要: 本发明提供了一种磁共振成像仪的质控模体,呈封闭腔体设置的质控模体内包括:时间检控层,所述时间检控层排布多个容纳不同浓度的时间检控液的时间检控球;成像定位层,所述成像定位层设有确定所述质控模体相对于所述磁共振成像仪的位置的定位物体;长度检控层,所述长度检控层开设多个盲孔,所述多个盲孔之间的孔径和/或孔深不同;质子密度检控层,所述质子密度检控层排布多个容纳不同浓度的质子密度检控液的质子密度检控球;扩散检控层,所述扩散检控层排布多个容纳不同浓度的扩散检控液的扩散检控柱;质控模体能够从时间类参数、长度类参数、质子密度类参数以及扩散类参数对磁共振成像仪进行测量控制。

    拉曼光谱仪波数分辨率的标定方法及装置

    公开(公告)号:CN108106732A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711248399.5

    申请日:2017-12-01

    IPC分类号: G01J3/44 G01N21/65

    摘要: 本发明提供一种拉曼光谱仪波数分辨率的标定方法及装置,所述方法包括:通过待标定拉曼光谱仪采集高纯氖灯的检测光谱;基于检测光谱计算所述待标定拉曼光谱仪在预设波长处的波数分辨率,并在高纯氖灯的标准光谱上确定预设波长左侧与预设波长最邻近的谱线的第一峰值波长,以及预设波长右侧与预设波长最邻近的谱线的第二峰值波长,计算第一峰值波长与第二峰值波长之间的波数间距;根据预设波长处的波数分辨率与波数间距之间的差值,对待标定拉曼光谱仪在所述预设波长处的波数分辨率进行标定。通过采用高纯氖灯产生的标准光谱对待标定拉曼光谱仪的波数分辨率进行标定,可以同时实现不同预设波长处波数分辨率的多点标定。

    空间光学分布函数测量方法

    公开(公告)号:CN102162751A

    公开(公告)日:2011-08-24

    申请号:CN201010263625.9

    申请日:2010-08-25

    发明人: 刘子龙

    IPC分类号: G01J3/457

    摘要: 本发明公开了一种空间光学分布函数测量方法,其包括以下过程:测量无样品状态下入射光源的垂直入射亮度值及相应的反射立体角,计算通过理论推演得到的空间光学分布函数算子;设置测试角度;根据所述空间光学分布函数算子和所述测试角度,计算空间光学分布函数的绝对量值。在整个测量过程中,采用光谱辐射计作为信号探测系统来测量。本发明将实现辐亮度测量的光谱辐射计作为信号的探测器进行快速测量,既可以将空间光学分布函数测定需要限定的光学条件集成在光谱辐射计上,最大限度的减小了系统误差和分别校准带来的困难;又可以实现整个光谱区域的快速测量,为大量的数据测量带来了方便。

    一种磁共振成像仪的质控模体

    公开(公告)号:CN108828484B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN201810516228.4

    申请日:2018-05-25

    IPC分类号: G01R33/58

    摘要: 本发明提供了一种磁共振成像仪的质控模体,呈封闭腔体设置的质控模体内包括:时间检控层,所述时间检控层排布多个容纳不同浓度的时间检控液的时间检控球;成像定位层,所述成像定位层设有确定所述质控模体相对于所述磁共振成像仪的位置的定位物体;长度检控层,所述长度检控层开设多个盲孔,所述多个盲孔之间的孔径和/或孔深不同;质子密度检控层,所述质子密度检控层排布多个容纳不同浓度的质子密度检控液的质子密度检控球;扩散检控层,所述扩散检控层排布多个容纳不同浓度的扩散检控液的扩散检控柱;质控模体能够从时间类参数、长度类参数、质子密度类参数以及扩散类参数对磁共振成像仪进行测量控制。

    一种光功率探测器及其测量方法与制备方法

    公开(公告)号:CN109540284B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201811312385.X

    申请日:2018-11-06

    IPC分类号: G01J1/00 G01J1/04

    摘要: 本发明涉及辐射测量领域,公开了一种光功率探测器及其测量方法与制备方法,其中该探测器包括光纤、第一吸光层、导热层和温度传感器;所述第一吸光层包覆于所述光纤的终端的表面,且所述第一吸光层的材料为吸光材料;所述导热层包覆于所述第一吸光层的表面,且所述导热层的材料为导热材料;所述温度传感器设置在所述导热层的表面,用于检测所述导热层的温度。本发明提供的探测器能够较准确的测量光功率,且不会因光的发散特性而影响测量结果,故该探测器能够保证检测结果的高精确度。

    拉曼光谱仪波数分辨率的标定方法及装置

    公开(公告)号:CN108106732B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201711248399.5

    申请日:2017-12-01

    IPC分类号: G01J3/44 G01N21/65

    摘要: 本发明提供一种拉曼光谱仪波数分辨率的标定方法及装置,所述方法包括:通过待标定拉曼光谱仪采集高纯氖灯的检测光谱;基于检测光谱计算所述待标定拉曼光谱仪在预设波长处的波数分辨率,并在高纯氖灯的标准光谱上确定预设波长左侧与预设波长最邻近的谱线的第一峰值波长,以及预设波长右侧与预设波长最邻近的谱线的第二峰值波长,计算第一峰值波长与第二峰值波长之间的波数间距;根据预设波长处的波数分辨率与波数间距之间的差值,对待标定拉曼光谱仪在所述预设波长处的波数分辨率进行标定。通过采用高纯氖灯产生的标准光谱对待标定拉曼光谱仪的波数分辨率进行标定,可以同时实现不同预设波长处波数分辨率的多点标定。