[发明专利]烟雾相对浓度图像探测器及其探测方法无效

专利信息
申请号: 00119035.0 申请日: 2000-10-16
公开(公告)号: CN1349091A 公开(公告)日: 2002-05-15
发明(设计)人: 张培仁;都改欣;张村峰;马云;高飞 申请(专利权)人: 中国科学技术大学
主分类号: G01N21/35 分类号: G01N21/35;G01N21/45;G08B17/103
代理公司: 中国科学技术大学专利事务所 代理人: 汪祥虬
地址: 230026*** 国省代码: 安徽;34
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摘要: 发明烟雾相对浓度图像探测器及其探测方法,采用由红外发光二极管组成的矩阵平面发射源和设有红外滤波片的CCD摄像头接收端,形成面对面的探测,采用相干滤波方法进行去噪处理,很好地解决了对准、校正和整个空间监测问题,不仅可提供精确的动态数据,并可绘制出烟雾随时间变化的动态相对浓度图像,可以用于多点烟雾相对浓度的测量、火灾探测报警和大空间的动态立体监测,也为进行烟雾运动学的研究提供了有效的工具。
搜索关键词: 烟雾 相对 浓度 图像 探测器 及其 探测 方法
【主权项】:
1、一种烟雾相对浓度图像探测器,其特征在于包括红外光发射源(1)、发射端控制电路(2)、通讯接口(3)、接收端(4)、高速采集设备(5)和PC机处理设备(6)组成;所述红外光发射源(1)是每列由n个红外发光二极管(7)串接后、共m列并在一起组成的n×m矩阵平面,置于大空间的一端墙面上;所述接收端(4)采用设有红外滤波片(9)的CCD摄像头(8),经过高速采集卡(5)连接到PC机(6);使红外光发射源(1)矩阵平面上每个发光二极管(7)的硅平面平行于接收端(4)的摄像头(8)和滤波片(9),形成面对面的发射与接收;所述发射端控制电路(2)包括微控制器(10)与2×m个高压开关管(11)和2×m个限流电阻(12)组成;红外光发射源(1)上各列串接二极管的正极端接+50V电源、负端通过接口J26与发射端控制电路(2)中的限流电阻(12)相接,限流电阻(12)的另一端接高压开关管(11)的漏极,高压开关管(11)的源极接地、栅极分别接至微控制器(10)P0~P2的I/O口;所述通讯接口(3)分为(13)和(14)两部分:在控制电路(2)一端的通讯接口(13)和微控制器(10)相接,在PC机一端的通讯接口(14)与PC机(6)的串行口RS232的插座J25相接,通讯接口(13)和(14)之间用485总线相连。
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  • 本实用新型提供一种用于四氯化钛油类杂质含量的检测装置,包括红外光谱仪本体和与其铰接连接的盖子,所述红外光谱仪本体的红外线照射方向的侧面上设有长条型滑道,所述滑道上设有与其相匹配的滑轨,所述滑轨顶面设有一长条型样品检测池,所述样品检测池内均匀间隔设有若干隔板,若干隔板可形成若干单一且密封的样品检测腔,所述样品检测池由一盖板盖合,所述盖板上设有进液管,所述进液管分别与若干样品检测腔相连通,所述进液管一侧上连接有一推进器,所述滑道一侧的红外光谱仪上设有电动伸缩杆,且电动伸缩杆杆体自由端由一连接块与滑轨相连;该装置可实现四氯化钛与空气隔离,避免空气污染,同时可以进行连续检测,提高了工作效率。
  • 一种基于环栅MOSFET结构的太赫兹传感器-202310901976.5
  • 周伊凡;王嘉怡;郭倩;龙湘穗;俞振宇;周辉;孙舒昕;马思源;李方浩;郎婷婷;沈超 - 中国计量大学
  • 2023-07-21 - 2023-10-24 - G01N21/3581
  • 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。
  • 一种太赫兹波检测装置-202310903103.8
  • 朱文魁;杨雨要;周博;杨心安;王琳;张二强;王兵;刘朝贤 - 中国烟草总公司郑州烟草研究院
  • 2023-07-21 - 2023-10-24 - G01N21/3586
  • 本发明提供了一种太赫兹波检测装置,属于烟草检测设备技术领域。太赫兹波检测装置包括检测模块和承载模块,承载模块包括左右平移机构和前后平移机构两个平移机构中的至少一种,处于最上方的平移机构上设置有用于承载烟草制品的承载结构,使得承载结构可以进行左右平移、前后平移至少一种平移动作,进而使烟草制品能够更好地适应检测模块的位置,进行更全面的检测,提高检测结果的准确性和可靠性。另外,本发明的太赫兹波检测装置可适应烟支/滤棒/烟丝/烟叶多种样品,当对烟支或滤棒进行检测时,可以实现自动排料,且可以检测烟支或滤棒是否排空,方便后续的操作。
  • 红外吸收检测金属中碳元素的样品熔融方法和检测方法-202310902929.2
  • 姚力军;潘杰;王学泽;张梁 - 宁波江丰电子材料股份有限公司
  • 2023-07-21 - 2023-10-24 - G01N21/3563
  • 本发明涉及一种红外吸收检测金属中碳元素的样品熔融方法和检测方法,以解决当前检测方法在对碳元素含量的较低的样品的检测结果不稳定,检测准确率较差的问题。所述样品熔融方法包括:依次将钨锡助熔剂、样品和纯铁助熔剂置于炉中进行熔融;所述钨锡助熔剂、样品和纯铁助熔剂的质量比为(0.6‑0.8):(0.2‑0.4):1。本发明提供的样品熔融方法,通过对熔融过程的物料配比及物料的配置顺序的特定设计,实现了金属材料中碳元素稳定高效的检测,尤其是针对碳含量低于20ppm金属材料中碳元素含量的检测具有良好的检测精度和稳定性。
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