一种药品的智能检测方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115078328A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210666326.2

    申请日:2022-06-14

    摘要: 本发明公开了一种药品的智能检测方法,包括以下步骤:步骤一,光谱采集;步骤二,预处理;步骤三,光谱变换;步骤四,生成对抗;步骤五,一维卷积:其中在上述步骤一中,将多组药品的标准样品放置在暗室中,用便携式拉曼光谱仪进行无接触照射,分别采集到多个与入射光频率不同的拉曼散射光谱,并注好标签,得到原始拉曼光谱,再将原始拉曼光谱的一维数值数据上传至计算机,不同点的波数对应强度,以拉曼位移作为x轴,强度作为y轴,绘制出原始拉曼光谱图;该发明采用拉曼光谱分析技术采集药品光谱数据,无需处理即可直接检测本征状态下的药品,样品安全无损,操作简便,高效快捷,检测成本低、耗时短、效率快,实用性强。

    基于中红外光吸收的幽门螺杆菌检测仪及方法

    公开(公告)号:CN113640243A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110969810.8

    申请日:2021-08-23

    IPC分类号: G01N21/3504 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了基于中红外光吸收的幽门螺杆菌检测仪及方法,包括安装底板、第一电路板、第二电路板、第一安装壳、第二安装壳、主箱体、减震组件、检测组件、分流管和显示面板,所述安装底板的顶部分别安装有第一电路板和第二电路板,且第一电路板和第二电路板上分别设置有第一安装壳和第二安装壳,本发明,利用分流管同时对接第一接入管和第二接入管,通气时,由第一检测管和第二检测管分别对C和12C的浓度进行检测,降低了检测成本,提高了检测效率,通过设置的检测组件,增强了照射在第一样品板和第二样品板上的光线强度,进而确保了检测的精准度,利用设置减震组件缓解震动,避免因震动而导致内部的结构受损,从而延长了设备的使用寿命。

    一种具有大惯量转子的无刷直流电机无传感器起动方法

    公开(公告)号:CN112491310A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011318179.7

    申请日:2020-11-23

    IPC分类号: H02P6/20 H02P6/182

    摘要: 本发明公开了一种具有大惯量转子的无刷直流电机无传感器起动方法,包括以下步骤:步骤一,初始化;步骤二,定位;步骤三,检测;步骤四,计算;步骤五,起动;其中在上述步骤一中,根据电机额定电流和驱动器额定电流进行系统初始化,设置最大起动电流限幅Imax;其中在上述步骤二中,然后连续两次对电机注入定位电流,电流值小于Imax,持续时间1s,确保两次定位成功;该发明,采用两步定位以及限幅电流起动有利于对电机快速准确定位,避免了因电机转子初始位置零点导致的定位失败,且限幅电流保证了电机转子被拖动到指定位置,同时通过设计起动曲线,确保升频升压曲线平滑,电机不失步且外同步与自同步角度误差在在0°‑30°电角度,电机平稳升速。

    一种多元光纤布拉格光栅阵列式仿生触角

    公开(公告)号:CN108195307A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711449520.0

    申请日:2017-12-27

    IPC分类号: G01B11/24

    摘要: 本发明提供一种多元光纤布拉格光栅阵列式仿生触角,所述仿生触角包括触角基材骨架、触角卡扣接头、光纤光开关、光纤传感处理器,其中所述触角基材骨架为圆柱体或正棱柱,所述触角基材骨架上等间隔封装多个光纤布拉格光栅阵列串;所述光纤布拉格光栅阵列串连接所述触角卡扣接头内的光纤光开关,所述光纤光开关通过光纤连接器、光纤连接器卡扣和传感光纤连接所述光纤传感处理器。本发明提供的仿生触角结构简单、易于安装,为仿生智能机器人在能见度低、恶劣环境中提供有效的触觉感知信息,能够在多种场合中应用。

    一种基于细芯光纤激光器应变测试系统及其测试方法

    公开(公告)号:CN108007377A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711444899.6

    申请日:2017-12-27

    IPC分类号: G01B11/16 H01S3/067

    CPC分类号: G01B11/16 H01S3/06708

    摘要: 本发明公开了一种基于细芯光纤激光器应变测试系统,包括泵浦源,泵浦源的输出端与波分复用器的输入端连接,并且波分复用器的输出端与EDF的输入端连接,EDF的输出端与耦合器的输入端连接,并且耦合器的输入端与光谱仪的输出端连接,耦合器的输出端与细芯光纤的输入端连接,并且细芯光纤的输出端与波分复用器的输入端连接,涉及细芯光纤激光器的应变测试技术领域。该基于细芯光纤激光器应变测试系统及其测试方法,可以更好的对细芯光纤形式的激光器进行应变测试实验,改变了该方面应变测试实验还依次存在极大缺陷的问题,更好的为研究学者的研究提供了依据,促进了对光纤激光器的发展,更加的推动了我国科研事业的进步。

    基于光纤拉锥结合化学腐蚀制备光纤F-P传感器的方法

    公开(公告)号:CN107861192A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711216215.7

    申请日:2017-11-28

    IPC分类号: G02B6/25 G02B6/255

    CPC分类号: G02B6/25 G02B6/255 G02B6/2553

    摘要: 本发明提供了一种基于光纤拉锥结合化学腐蚀制备光纤F-P应变传感器的方法,通过拉锥结合化学腐蚀方法制备光纤上的F-P微结构,来实现物理量的测量,拉锥后的光纤的纤芯和包层变细,测量应变时测量腔长变化会更明显,进而灵敏度更高,适合高精度测量;在锥形结构上又构造出F-P结构会使传感灵敏度进一步提高。本发明制备的光纤F-P应变传感器器件的结构简单,稳定性可靠,并可以根据要求制备不同腔长的器件,制备方法简便,其中拉锥和化学腐蚀技术成本较低,重复性高,易于实现器件的批量加工。

    一种基于神经网络架构搜索的危险化学品快速检测方法

    公开(公告)号:CN115078327A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210665879.6

    申请日:2022-06-14

    IPC分类号: G01N21/65 G06N3/04 G06N3/08

    摘要: 本发明公开了一种基于神经网络架构搜索的危险化学品快速检测方法,包括以下步骤:步骤一,获取危险化学品的光谱数据;步骤二,基于AutoKeras的神经网络架构搜索方法网络设计;步骤三,获取最佳网络架构;所述步骤一中,对于固体化学品,将激光以7.5ms的焦距直接照射在样品表面采集光谱数据,对于液体化学品,需将样品装在一个标准样品瓶中进行光谱数据的采集;本发明通过拉曼光谱仪测量危险化学品的光谱,引入神经网络架构搜索方法,采用AutoKeras框架进行自行网络架构的开发和设计,相对于其他神经网络的方法,通过网络模块的搜索和集成,性能评估以及反馈来寻找到最佳的网络架构,降低了神经网络的使用门槛,减少了时间和劳动力的消耗。

    基于卷积神经网络的肉类掺假检测仪

    公开(公告)号:CN115060662A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210666305.0

    申请日:2022-06-14

    IPC分类号: G01N21/25 G06K9/62 G06N3/04

    摘要: 本发明公开了基于卷积神经网络的肉类掺假检测仪,包括光谱输出模块、a分支第一卷积核模块、a分支第二卷积核模块、a分支第三卷积核模块、b分支第一卷积核模块、b分支第二卷积核模块、b分支第三卷积核模块、全连接层模块和Sigmoid输出模块,所述光谱输出模块的输出端控制连接a分支第一卷积核模块的输入端,本发明,利用设置的光谱输出模块向待检测样品发射检测光谱进行检测,无需制备检测样本,避免对产品进行破坏,提高了检测的适用性,利用全连接层模块将有效特征进行融合分类,再由Sigmoid输出模块结合分类后的特征输出检测结果,减低了检测难度,基于卷积神经网络完成对肉类的掺假检测过程,检测周期短,提高了肉类的检测效率。