本實用新型涉及一種新型的內窺光譜圖像與信號檢測裝置,包括硬式內窺鏡、激光器、白光冷光源、光路切換裝置、白光/熒光光譜系統、攝像系統、拉曼光纖探頭、光纖固定裝置、轉向裝置、拉曼光譜儀、數據處理系統和顯示裝置。本實用新型巧妙地將常用的硬式內窺鏡與拉曼光纖探頭有機相結合,使得拉曼光纖探頭與硬式內鏡同時到達人體腔內組織附近,實現多種光學信號的同時檢測,可有效提高組織病變診斷的靈敏度和特異性,從而為活體組織的無損、快速診斷提供新的有效手段,具有重要的應用價值;其拉曼光纖探頭可通過轉向裝置,實現與硬式內窺鏡的靈活固定和拆卸;具有結構簡單、使用方便、實用性強、成本低、可拆卸、光學成像質量高等優點。
本發明涉及一種基于太赫茲時域光譜的軸套自潤滑涂層厚度檢測方法,包括以下步驟:S1、采用反射式太赫茲時域光譜系統,利用空氣?金屬鏡的反射信號作為參考信號,利用空氣?樣品涂層的反射信號作為樣品信號,對兩個信號作傅里葉變換得到二者的頻域信號,由此得到參考信號和樣品信號的相位變化和反射率,進而計算樣品涂層的折射率;S2、建立太赫茲波在多介質層的軸套自潤滑涂層內部傳播的物理模型;S3、通過反射式太赫茲時域光譜系統,獲得樣品的反射時域信號,從而獲得樣品時域信號中反射峰之間的延遲時間;結合步驟S1獲得的樣品涂層的折射率以及步驟S2建立的物理模型,計算樣品涂層的厚度。該方法有利于對軸套自潤滑涂層厚度進行高精度無損檢測。
本發明提出基于駕駛室雙振幅比的密實度在線檢測裝置系統,包括內置振動傳感器的數據采集裝置、專家系統模塊和操作交互裝置;振動傳感器采集分析獲得的數據包括前輪實時振頻、后輪實時振頻和后前輪幅值比;專家系統模塊包括實例存貯模塊、實例推理模塊、邏輯推理模塊;邏輯推理模塊包括遺傳算法模塊;實例存貯模塊貯有路面密實度歷史實例;振動傳感器對駕駛室底板處的采集數據先送至實例推理模塊,實例推理模塊以灰色關聯度查找匹配的最佳歷史實例;若有,則實例推理模塊把最佳歷史實例進行修飾調優后輸出顯示;若未查找到,則遺傳算法模塊對采集數據進行計算以得到路面密實度計算值;本產品能無損、安全地對壓路機壓實路面的密實度進行檢測。
本發明涉及一種基于內窺鏡的光學圖像和光譜信號檢測裝置,包括硬式內窺鏡、激光器、白光冷光源、光路切換裝置、白光/熒光光譜系統、攝像系統、拉曼光纖探頭、光纖固定裝置、轉向裝置、拉曼光譜儀、數據處理系統和顯示裝置。本發明巧妙地將常用的硬式內窺鏡與拉曼光纖探頭有機相結合,使得拉曼光纖探頭與硬式內鏡同時到達人體腔內組織附近,實現多種光學信號的同時檢測,可有效提高組織病變診斷的靈敏度和特異性,從而為活體組織的無損、快速診斷提供新的有效手段,具有重要的應用價值;其拉曼光纖探頭可通過轉向裝置,實現與硬式內窺鏡的靈活固定和拆卸;具有結構簡單、使用方便、實用性強、成本低、可拆卸、光學成像質量高等優點。
本實用新型提出一種基于光譜成像的海洋赤潮快速檢測系統,所述檢測系統包括主控制器和對樣品培養皿成像的光譜成像裝置;所述光譜成像裝置包括工業相機,還包括設于暗箱內的背景板和光源;所述樣品培養皿置于背景板處并受到光源照射;所述光源包括鹵素光源和設于其出光方向上的勻光片;所述工業相機的光輸入端處設有能透射赤潮藻相關特征波長光線的濾光片;所述濾光片安裝在轉輪上,轉輪由步進電機驅動;所述主控制器通過控制工業相機和步進電機采集培養皿中樣品圖像以進行赤潮檢測;本實用新型能降低設備成本,同時快速、無損地獲取不同采樣點赤潮光譜信息。
本發明涉及一種基于快照式多光譜成像的雨生紅球藻蝦青素含量檢測方法。包括以下步驟:1)構建快照式多光譜反射成像系統,由快照式多光譜相機、寬光譜光源、載物臺、樣品池、支架、遮光罩等組成;2)制作不同生長階段和濃度的雨生紅球藻樣本集,通過傳統檢測法定標樣本集生物量和蝦青素含量;3)采集雨生紅球藻樣本光譜圖像,進行光譜預處理、樣本集劃分;4)建立預測模型;5)建立樣本可視化模型。本發明可在可見光波段470?640nm對0.3?3.0g/L濃度范圍內雨生紅球藻蝦青素進行快速無損檢測,在工業生產中實現雨生紅球藻蝦青素的動態監測。
本發明提出一種基于光譜成像的海洋赤潮快速檢測系統及其使用方法,所述檢測系統包括主控制器和對樣品培養皿成像的光譜成像裝置;所述光譜成像裝置包括工業相機,還包括設于暗箱內的背景板和光源;所述樣品培養皿置于背景板處并受到光源照射;所述光源包括鹵素光源和設于其出光方向上的勻光片;所述工業相機的光輸入端處設有能透射赤潮藻相關特征波長光線的濾光片;所述濾光片安裝在轉輪上,轉輪由步進電機驅動;所述主控制器通過控制工業相機和步進電機采集培養皿中樣品圖像以進行赤潮檢測;本發明能降低設備成本,同時快速、無損地獲取不同采樣點赤潮光譜信息。
本發明涉及一種基于光譜成像的赤潮藻種鑒別和濃度檢測方法,包括以下步驟:步驟S1:獲取特征波段藻液的光譜圖像,選取圖像中感興趣區域并計算該區域內的平均光譜反射率,構建初始藻種光譜庫;步驟S2:對初始藻種光譜庫進行預處理,剔除異常樣本后,作為藻種光譜庫;步驟S3:根據藻種光譜庫,采用支持向量機方法分別建立光譜反射率與不同藻種之間的關系模型和光譜反射率與藻細胞濃度之間的關系模型;步驟S4:獲取待測水體不同波段的光譜圖像,并計算光譜反射率;步驟S5:將待測水體光譜反射率輸入步驟S3得到的關系模型對待測水體進行藻種鑒別和濃度預測。本發明能夠大大降低赤潮檢測成本,快速、無損獲取赤潮有效光譜信息。
本發明涉及一種脈沖電流作用下金屬埋藏裂紋尖端瞬態電磁熱效應的延遲檢測方法,包括以下步驟:步驟S1:在被檢測金屬試件不含裂縫的一面使用粘貼劑貼上不同于金屬材料的貼件;步驟S2:紅外熱像儀連接好計算機,調整紅外熱像儀位置,使得貼件表面正好處于紅外熱像儀圖像的中央,然后調整紅外熱像儀焦距,使計算機獲取最清楚的圖像;步驟S3:電脈沖開始放電,在金屬試件內部,有損區域和無損區域在脈沖電流作用下形成溫差,最終傳至貼件表面,貼件表面的溫度變化被紅外熱像儀獲取,并傳輸到計算機被計算機記錄;步驟S4:通過紅外熱像儀和計算機實時判斷缺陷的存在及其位置。本發明給被檢測金屬表面增加貼件,達到延遲熱傳播的效果。
本發明公開一種光纖傳輸的單線態氧發光光譜快速檢測裝置,其包括依次設置的脈沖激光器、激光開關組件、光照光纖、樣品池、光纖準直器、濾光輪、光電倍增管和終端計算機,脈沖激光器出射光耦合后通過光照光纖傳輸并照射在樣品池的樣品表面并激發發光信號,發光信號由多模光纖束傳輸并經過光纖準直器收集和濾光輪進行噪聲抑制后,輸出至光電倍增管探測,光電轉換后的發光信號輸出至終端計算機,終端計算機分別連接并控制脈沖激光器、光電倍增管以及濾光輪的工作,終端計算機還用于發光信號的同步計數和信號處理,并輸出結果。本發明結構簡單,容易實現小型便攜化單線態氧檢測等優點,可實現溶液及皮膚組織的單線態氧發光的快速,無損檢測。
透鏡面形偏差檢測裝置,涉及小型球面干涉儀。分光器正下方設置的擴束整形裝置、檢測光源、分光器正右方的光學樣板、正左方的觀察接收屏、分光器正上方的定位圈口、待測透鏡組成,定位圈口管狀體上端面固定有三個鋼球,擴束整形裝置的光束的中心軸線與光學樣板的光軸相交于分光器的接和面上,觀察接收屏垂直于光學樣板的光軸。優點在于:先給定位圈口定位再作檢測,光學樣板代替價格昂貴的標準鏡頭產生干涉的參考波前,實現對透鏡球面曲率半徑的測量,不能長導軌快速無損非接觸在線檢測。定位圈口的鋼球使透鏡基準面或待測面處于同一個三角形的幾何中心垂線上,定位后,待測透鏡時不用進行再調節就可以得到干涉條紋,提高了檢測效率。
本發明涉及一種茶葉含水率在線快速檢測裝置,包括位于茶葉風選機與裝箱機之間的茶葉輸送帶,其特征在于:所述茶葉輸送帶上方設有茶葉含水率在線紅外檢測儀,所述茶葉含水率在線紅外檢測儀包括設于茶葉輸送帶上部的遮光罩、與遮光罩聯通且用以發射紅外光束的探頭、用以控制探頭及顯示信息的控制箱。本發明檢測便捷無損,實現茶葉水分自動在線檢測,有效節約生產成本,提高了茶葉品質的穩定性,延長茶葉保質期,填補了茶葉加工過程含水率在線檢測技術的空白,應用前景十分廣闊。
本發明公開一種手持式蛋殼強度檢測裝置及方法,其包括殼體、透鏡、激光器、光譜儀和電源,所述殼體的下部具有手持部,所述電源可拆卸連接于手持部內,所述透鏡嵌設在殼體的前端,所述激光器和光譜儀固定在殼體內部且依序設在透鏡后端,所述激光器的輸出端與光譜儀的輸入端之間通過光纖連接,所述殼體的后端設有顯示屏,光譜儀與顯示屏通訊連接。本發明采用激光誘導擊穿光譜該無損手段對蛋殼強度進行測試,由光譜所得到的蛋殼元素信號與蛋殼元素含量進行相關性分析,無損快速得到蛋殼質量信息。
本發明提出一種基于CARS?PLS?DA模型快速檢測三七品質的方法,包括以下步驟:步驟1:收集不同品質的三七樣品,根據頭數劃分三七的品質;步驟2:每個樣品均在60℃的烘箱中干燥,粉碎后過篩,存放于自封袋置于干燥器中備用;步驟3:設置近紅外光譜分析儀的參數,采集樣品的近紅外光譜;步驟4:構建CARS?PLS?DA判別模型,確定最佳因子數;步驟5:將待測三七樣品執行步驟2、步驟3,并代入步驟4構建的模型中,得到待測三七樣品的品質。本發明檢測效率高、準確率高、對樣品無損、操作簡單,且占用檢測或實驗設備及研究人員資源少,能夠實現對三七品質快速鑒定,以保障消費者權益以及中藥藥材的品質和安全。
本發明公開了檢測由Hela細胞引起的細胞交叉污染的方法及引物,包括A組引物對和B組引物對,所述方法為:1)以待檢細胞培養物上清液作為第一輪PCR模板,以Hela細胞純培養的上清液作為PCR陽性對照,用A組引物對進行第一輪PCR;2)以第一輪PCR產物作為第二輪PCR模板,用B組引物對進行第二輪PCR;3)瓊脂糖凝膠電泳檢測第二輪PCR產物,判斷待檢細胞是否被Hela細胞污染。本發明耗時短、成本低,靈敏度高,傳統的STR鑒定法靈敏度低,在作為污染源的細胞數量低于總細胞數量的10%時,STR無法檢測到細胞污染,而本發明靈敏度提高到了1%,是STR的10倍。本發明無需提取核酸,無需破壞細胞,可以直接檢測,是“無損無創”的檢測方法。
本實用新型涉及無損檢測領域,特別是一種基于電磁感應熱激勵方法的管道缺陷紅外檢測裝置,檢測目標是鐵磁性管道。本實用新型是在被測管道的外周安裝纏繞了導線的絕緣耐高溫透明罩,并通入高頻電流,利用電磁感應線圈產生的鄰近效應和集膚效應,對被測管道進行主動式加熱,同時用安裝在透明罩上的紅外攝像頭進行圖像采集,將圖像信號通過USB線纜輸入顯示端,通過對熱像圖進行分析,確定管道是否存在缺陷。利用本實用新型設計的透明罩驅動裝置,可以實現對管道的全方位檢測;本實用新型裝置具有檢測效率高、操作方便的特點。
本發明涉及無損檢測領域,特別是一種基于電磁感應熱激勵方法的管道缺陷紅外檢測系統,檢測目標是鐵磁性管道。本發明是在被測管道的外周安裝纏繞了導線的絕緣耐高溫透明罩,并通入高頻電流,利用電磁感應線圈產生的鄰近效應和集膚效應,對被測管道進行主動式加熱,同時用安裝在透明罩上的紅外攝像頭進行圖像采集,將圖像信號通過USB線纜輸入顯示端,通過對熱像圖進行分析,確定管道是否存在缺陷。利用本發明設計的透明罩驅動裝置,可以實現對管道的全方位檢測;本發明系統具有檢測效率高、操作方便的特點。
本發明涉及一種基于近紅外光譜技術快速檢測椰汁中原汁含量的方法。步驟S1、獲取光譜數據:將椰汁樣本進行近紅外光譜掃描,得到椰汁樣本的近紅外吸收光譜;步驟S2、建立模型:根據步驟S1中得到的椰汁樣本的近紅外吸收光譜進行預處理,分別采用主成分分析PCA、偏最小二乘法PLS建立定性檢測模型、定量分析模型;步驟S3、預測未知椰汁樣本:采用步驟S2中建立的模型,預測未知椰汁樣本的椰汁原汁含量。本發明可實現快速、無損鑒定椰汁中的原汁含量,為后續進一步拓展應用至其它果汁的品質檢測提供一種新思路。
本發明涉及變壓器絕緣狀態檢測評估領域,具體涉及一種基于絕緣介質回復電壓的變壓器絕緣狀態的檢測方法,包括包括以下步驟:S1、設計絕緣介質回復電壓測量電路,通過所述絕緣介質回復電壓測量電路多次測量得到絕緣介質回復電壓并轉成極化譜曲線;S2、通過支持向量機算法對所述步驟S1得到的極化譜曲線進行特征量的提取,所述特征量為極化譜曲線中的中心時間常數tcdom、最大回復電壓值Urmax和曲線初始斜率Si;本發明的有益效果在于:基于自主設計的絕緣介質回復電壓測量電路對變壓器絕緣狀態進行無損非破壞性檢測,不影響所檢變壓器性能,能夠判別出斷路器的絕緣情況,為采用回復電壓法評估變壓器絕緣狀態的檢測提供了一種新的思路和方法。
本實用新型公開了一種智能檢測DC防水線裝置,涉及防水線檢測技術領域。本實用新型包括檢測臺,檢測臺上表面的兩端均固定有滾輪支架,檢測臺的上表面且靠近其中一個滾輪支架的位置固定有檢測支架,檢測臺的上表面且位于檢測支架與另一個滾輪支架之間固定有若干個表面清潔機構。本實用新型通過固定架、第一清潔棉、壓板與第二清潔棉配合,使得DC防水線在檢測前能夠將DC防水線表面的灰塵擦去,更加有利于觀察DC防水線表面有無損傷,通過檢測環、攝像頭與顯示屏配合,使得DC防水線通過檢測環內側時能夠通過攝像頭拍攝影像,通過顯示屏觀察,更加便于檢測DC防水線。
本發明涉及變壓器絕緣狀態檢測評估領域,具體涉及一種基于PDC的變壓器絕緣狀態的檢測方法,該檢測方法通過設計絕緣介質極化/去極化電流測量電路進行極化/去極化電流的測量,然后通過信號采集模塊傳輸測量數據到PC極化/去極化電流辨別系統中進行變壓器絕緣狀態的檢測評估;本發明的有益效果在于:該檢測方法為無損非破壞性檢測,不影響所檢變壓器的工作性能,其自主設計的絕緣介質極化/去極化電流測量電路能夠實現2000V直流高壓電流檢測,具有良好的電氣特性,解決現有直流高壓檢測電路結構復雜、檢測設備生產制造成本高的缺陷,能夠良好的判別出變壓器的絕緣狀態,為極化電流/去極化電流法研究變壓器絕緣狀態提供一種新的思路和方法。
本發明型專利涉及建筑工程無損檢測技術領域,特別涉及一種混凝土裂縫修補質量的檢測方法,結合裂縫修補后的幅頻特征,提出裂縫修補后一種新的裂縫修補程度的定量判別方法,定量的得出修補程度結果和本方法的測試誤差范圍。該發明的研究屬于建筑工程無損檢測技術的研究領域,通過該方法可用于房屋建筑、橋梁等混凝土梁裂縫修補過程中,對未知裂縫及裂縫是否修補完好做出定量的評估,對工程上的裂縫修補質量驗收具有良好的借鑒作用。
本發明提供一種艾灸作用穴位誘發經穴光熱響應實時檢測裝置, 其包括儀器控制及數據處理器、光衰減系數測試系統、熱輻射測試系統和透反射光傳輸組件裝置,所述的透反射光傳輸組件裝置的第一光輸入端和第一光輸出端分別連接光衰減系數測試系統的檢測光輸出端和待測物散射光信號輸入端,所述透反射光傳輸組件裝置的第二光輸出端連接熱輻射測試系統的熱輻射輸入端,所述透反射光傳輸組件裝置還設有一光檢測口,所述熱輻射測試系統和光衰減系數測試系統均連接至所述儀器控制及數據處理器。該裝置不僅具有實時檢測、無損檢測的優點,還具有結構簡單、集成化高、易攜帶的特點,其解決了目前用于研究艾灸療效機理方法存在的損傷性大、重復性差等問題。?
本發明涉及無損檢測領域,公開了一種金屬構件的紅外無損檢測方法,特別是基于脈沖電流電磁熱效應的金屬構件缺陷紅外檢測方法。其特征在于:利用強脈沖電流放電裝置將脈沖電流通入金屬構件中,電流在金屬構件的缺陷處會產生集中和繞流,形成電磁熱效應和歐姆效應,在非導電的缺陷附近,電能轉化成熱能,從而使缺陷處溫度升高,與金屬構件的其他區域形成溫度差;同時利用紅外熱像儀對進行檢測,獲取被測對象的表面溫度場分布;最后通過分析熱像圖,可以確定缺陷的位置和大致尺寸。本發明系統具有檢測效率高、操作方便的特點。
本實用新型提出一種果蔬農殘快速實時檢測多光譜探測系統,所述探測系統包括數據處理模塊和與之相連的成像單元;數據處理模塊經成像單元采集置于暗箱內的載物模塊處的果蔬樣本圖像,并分析圖像光譜特征以評估樣本農殘情況;暗箱內設有照明模塊;所述照明模塊包括設于萬向轉動軸處的鹵素光源,鹵素光源的光輸出端處設有勻光片;所述暗箱上部設有反光面朝向載物模塊的反光模塊;當成像單元對樣本拍照時,鹵素光源光線在反光模塊反光面處反射并對樣本照明;本實用新型能降低設備成本,并利用自動化維穩云臺和反光模塊擴大適用范圍,以可見/近紅外光譜技術進行快速、無損的果蔬農藥殘留實時檢測。
本發明涉及一種基于多光譜探測系統的果蔬農殘可視化實時檢測方法,包括以下步驟:步驟S1:構建多光譜探測系統,并獲取具有農藥殘留的果蔬光譜數據;步驟S2:采用人機交互模塊對光譜數據進行反射率校正;步驟S3:利用matlab軟件選取感興趣區域并計算平均反射率;步驟S4:對初始樣本集進行預處理,剔除異常樣本后,劃分為預測集和驗證集;步驟S5:基于預測集和驗證集,訓練獲得光譜反射率和果蔬農殘之間關系的預測模型;步驟S6:獲取待測果蔬的光譜數據,進行反射率校正,選取感興趣區域并計算平均反射率,輸入預測模型,得到預測結果。本發明利用可見/近紅外多光譜成像技術實現快速、無損的果蔬農殘檢測,基于可視化模型直觀獲取農殘量并快速判定果蔬農殘等級。
本發明提出一種果蔬農殘快速實時檢測多光譜探測系統及其使用方法,所述檢測系統包括數據處理模塊和與之相連的成像單元;數據處理模塊經成像單元采集置于暗箱內的載物模塊處的果蔬樣本圖像,并分析圖像光譜特征以評估樣本農殘情況;暗箱內設有照明模塊;所述照明模塊包括設于萬向轉動軸處的鹵素光源,鹵素光源的光輸出端處設有勻光片;所述暗箱上部設有反光面朝向載物模塊的反光模塊;當成像單元對樣本拍照時,鹵素光源光線在反光模塊反光面處反射并對樣本照明;本發明能降低設備成本,并利用自動化維穩云臺和反光模塊擴大適用范圍,以可見/近紅外光譜技術進行快速、無損的果蔬農藥殘留實時檢測。
本發明涉及一種基于AR模型和自助檢驗的鋼管混凝土脫空缺陷檢測方法,包括以下步驟:步驟S1:獲取鋼管混凝土結構的加速度響應信號,并進行預處理;步驟S2:分別采用AR模型對無損狀態和帶脫空狀態下鋼管混凝土構件的加速度響應信號進行擬合,采用馬氏距離構造脫空缺陷指標,初步判斷脫空缺陷情況;步驟S3:根據得到的脫空缺陷指標,采用非參數Bootstrap檢驗法進行假設檢驗分析,消除環境噪聲和測試誤差的影響,實現脫空缺陷的最終判斷。本發明僅需要極少測試數據即可準確地識別鋼管混凝土脫空缺陷位置,具有較高的抗噪性能,可用于鋼管混凝土組合結構脫空缺陷檢測、結構健康監測。
本發明涉及焊接檢測領域,公開了一種基于熱成像檢測的芯片引腳焊接缺陷檢測系統和方法,所述系統包括:熱像儀、被測芯片和處理模塊,所述熱像儀,用于探測所述被測芯片的引腳焊點與背景間的溫度差,記錄焊點表面的溫度場分布,從而得到所述被測芯片的引腳焊點的紅外熱圖像視頻;所述處理模塊,用于對所述紅外熱圖像視頻進行處理,獲取所述被測芯片引腳焊接缺陷結果。本發明檢測精度高、速度快,可一次檢測大范圍區域;對被檢物體無損害;可通過被檢物體內部進行渦流加熱,對焊點缺陷進行定量檢測。
透鏡面形偏差檢測裝置及其方法,涉及小型球面干涉儀。分光器正下方設置的擴束整形裝置、檢測光源、分光器正右方的光學樣板、正左方的觀察接收屏、分光器正上方的定位圈口、待測透鏡組成,定位圈口管狀體上端面固定有三個鋼球,擴束整形裝置的光束的中心軸線與光學樣板的光軸相交于分光器的接和面上,觀察接收屏垂直于光學樣板的光軸。優點在于:先給定位圈口定位再作檢測,光學樣板代替價格昂貴的標準鏡頭產生干涉的參考波前,實現對透鏡球面曲率半徑的測量,不能長導軌快速無損非接觸在線檢測。定位圈口的鋼球使透鏡基準面或待測面處于同一個三角形的幾何中心垂線上,定位后,待測透鏡時不用進行再調節就可以得到干涉條紋,提高了檢測效率。
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