基于计算机视觉的科学仪器工作状态监测方法

    公开(公告)号:CN101122948A

    公开(公告)日:2008-02-13

    申请号:CN200710056099.7

    申请日:2007-09-21

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G06K9/00 G06K9/62 G06T7/00

    摘要: 本发明涉及计算机应用技术领域,公开了一种基于计算机视觉的科学仪器工作状态监测方法,由图像采集、图像分析、状态数据传输三部分组成,图像传感装置将采集到的科学仪器工作状态指示灯的图像送入嵌入式处理模块中进行图像分析处理,得出仪器的工作状态,通过互联网络传输至远程服务器。所述图像分析过程使用特征点标记、基于圆检测的特征点定位、模板匹配、颜色匹配等多种方法共同确定仪器的工作状态。所述的特征点定位采用基于圆内接直角三角形的圆检测算法实现。所述圆检测算法构建了基于有效像素位置的数组存储空间。本发明将计算机视觉检测技术应用于科学仪器的监测中,实现了对科学仪器工作状态的可靠、实时的远程监测。

    一种质谱数据处理中谱峰位置检测方法

    公开(公告)号:CN105718723A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610031234.1

    申请日:2016-01-18

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G06F19/00

    CPC分类号: G16Z99/00

    摘要: 本发明涉及一种质谱数据处理中谱峰位置检测方法,对原始谱图进行连续小波变换,形成二维小波系数矩阵;在矩阵中设置多个粒子,使粒子按照固定规则移动,逐渐聚集至局部极值点位置;对矩阵位置进行度量,采用噪声阈值和原始谱峰强度修正度量值形成度量值矩阵;在度量值矩阵中搜索脊点,连接脊线,根据脊线确定谱峰位置。该方法综合利用了原始谱峰强度和小波系数矩阵信息进行谱峰位置检测,克服了传统CWT方法进行弱峰和重叠峰检测时误检率上升的问题,提高了算法的灵敏度和对重叠峰的分辨能力。

    基于计算机视觉的科学仪器工作状态监测方法

    公开(公告)号:CN100470578C

    公开(公告)日:2009-03-18

    申请号:CN200710056099.7

    申请日:2007-09-21

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G06K9/00 G06K9/62 G06T7/00

    摘要: 本发明涉及计算机应用技术领域,公开了一种基于计算机视觉的科学仪器工作状态监测方法,由图像采集、图像分析、状态数据传输三个步骤组成,图像传感装置将采集到的科学仪器工作状态指示灯的图像送入嵌入式处理模块中进行图像分析处理,得出仪器的工作状态,通过互联网络传输至远程服务器。所述图像分析过程使用特征点标记、基于圆检测的特征点定位、模板匹配、颜色匹配四种方法共同确定仪器的工作状态。所述的特征点定位采用基于圆内接直角三角形的圆检测算法实现。所述圆检测算法构建了基于有效像素位置的数组存储空间。本发明将计算机视觉检测技术应用于科学仪器的监测中,实现了对科学仪器工作状态的可靠、实时的远程监测。

    一种双等离子体离子源放电电源

    公开(公告)号:CN107579662B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN201711011663.3

    申请日:2017-10-25

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: H02M3/335 H02M1/32

    摘要: 本发明为一种双等离子体离子源放电电源。包括:移相PWM控制电路是电源的控制端,通过接收到输出电压与输出电流的反馈信号,通过移相的方式调节输出信号波形的占空比;通过整流滤波电路,将220V,50HZ交流电转换成300V直流电;全桥逆变电路,根据所述移相PWM控制电路的输出信号转换成300V交流电;升压变压器,将全桥逆变电路输出的300V交流电升高到5000V左右交流电;电源输出电流与电压,反馈至移相PWM控制电路。本发明解决恒压恒流电源,其输出电压、输出电流调节范围小,功率小,电源工作方式等原因,不能满足双等离子体离子源的需要。采用本电源应用于双等离子体离子源,使二次离子质谱的实验更高效。

    一种质谱数据处理中谱峰位置检测方法

    公开(公告)号:CN105718723B

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201610031234.1

    申请日:2016-01-18

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明涉及一种质谱数据处理中谱峰位置检测方法,对原始谱图进行连续小波变换,形成二维小波系数矩阵;在矩阵中设置多个粒子,使粒子按照固定规则移动,逐渐聚集至局部极值点位置;对矩阵位置进行度量,采用噪声阈值和原始谱峰强度修正度量值形成度量值矩阵;在度量值矩阵中搜索脊点,连接脊线,根据脊线确定谱峰位置。该方法综合利用了原始谱峰强度和小波系数矩阵信息进行谱峰位置检测,克服了传统CWT方法进行弱峰和重叠峰检测时误检率上升的问题,提高了算法的灵敏度和对重叠峰的分辨能力。

    一种双等离子体离子源放电电源

    公开(公告)号:CN107579662A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201711011663.3

    申请日:2017-10-25

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: H02M3/335 H02M1/32

    摘要: 本发明为一种双等离子体离子源放电电源。包括:移相PWM控制电路是电源的控制端,通过接收到输出电压与输出电流的反馈信号,通过移相的方式调节输出信号波形的占空比;通过整流滤波电路,将220V,50HZ交流电转换成300V直流电;全桥逆变电路,根据所述移相PWM控制电路的输出信号转换成300V交流电;升压变压器,将全桥逆变电路输出的300V交流电升高到5000V左右交流电;电源输出电流与电压,反馈至移相PWM控制电路。本发明解决恒压恒流电源,其输出电压、输出电流调节范围小,功率小,电源工作方式等原因,不能满足双等离子体离子源的需要。采用本电源应用于双等离子体离子源,使二次离子质谱的实验更高效。

    一种真空控制装置及系统

    公开(公告)号:CN218728698U

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202223228044.9

    申请日:2022-12-02

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本实用新型提供了一种真空控制装置及系统,该装置采用MCU和CPLD架构,一方面,可以减轻MCU负荷,不影响其它对实时性要求较高的任务的正常执行;另一方面,CPLD编程灵活,利用CPLD的可重构特性可以编写所需的功能模块实现外部模块电路和MCU处理器之间的信号互联,灵活扩展所需要的功能,简化复杂度,降低开发难度,提高稳定性且易于维护。该系统硬件集成,配合配套上位机软件,实现真空控制系统小型化、集成化、智能化。

    一种真空部件的控制电路

    公开(公告)号:CN204557186U

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201520176015.3

    申请日:2015-03-26

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G05B19/418

    CPC分类号: Y02P90/265

    摘要: 本实用新型涉及一种真空部件的控制电路,是由ARM控制器分别连接键盘、上位机、液晶显示器,ARM控制器经光耦隔离模块分别连接阀门1-n,ARM控制器经电平转换模块经RS485分别与真空部件485连接,ARM控制器经GM8125串口扩展模块a、GM8125串口扩展模块b和GM8125串口扩展模块c及RS232分别与真空部件232连接构成。控制电路可与上位机进行信息交互,还可以独立控制真空部件,实时获得各真空部件的工作状况并显示。真空部件设计为可插拔式,根据需求对控制的真空部件进行组合,增加了调试灵活性。提高了真空控制的可靠性与稳定性。解决了二次离子质谱仪对于不同真空部件的手动控制问题。为质谱仪的高真空环境提供了双重保障,对真空部件提供了有效保护。

    一种基于嵌入式的TOF测控系统

    公开(公告)号:CN215416348U

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202122368536.7

    申请日:2021-09-28

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 一种基于嵌入式的TOF测控系统,通过电源管理模块与电源直接相连,并分别与各工作模块通过电源线进行连接;通过真空测控模块和数据采集模块的信号输出端与中央信息处理单元的信号输入端相连;离子透镜模块、电控模块和脉冲电源模块分别与中央信息处理单元通过信号线相互接通;中央信息处理单元通过通讯总线与外部计算机工作站相机接通。本实用新型通过主从式硬件设计结构的高度集成,将硬件资源进行有序分配,便于硬件电路的维护和升级,有很强的硬件功能扩展和升级能力;通过在中央信息处理单元内嵌入主处理器,方便一致嵌入式实时操作系统,有效提高测控系统的实时性和效率,又增强了系统的功能扩展和升级能力。

    一种电子轰击电离源控制系统

    公开(公告)号:CN210692480U

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201921888524.3

    申请日:2019-11-05

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: H01J49/02 H01J49/14

    摘要: 本实用新型仪器自动化控制技术领域,尤其涉及一种电子轰击电离源控制系统,包括电源模块,控制器,直流电流源模块,直流电压源模块,微电流检测模块,通信模块和上位机;电源模块需控制器3.3V的工作电压,为各个芯片提供工作电压,控制器通过串口通信由上位机进行电压值,电流值的预置,控制器输出相应的数字信号,分别通过直流电流源模块和直流电压源模块来控制流过灯丝的电流以及推斥极电压,同时直流电流源模块和直流电压源模块将灯丝的电流以及推斥极电压反馈给控制器,通过微电流检测模块采集电子发射电流传递至控制器,控制器通过对预设值和反馈值进行PID调节,构成电压、电流闭环控制,具有高精度,低功耗的特点。