本發(fā)明提供一種用于水稻劍葉角度測量的方法,該方法的步驟如下:采集水稻劍葉基部圖像并進行預處理;對預處理后的圖像進行前景提取,獲取水稻劍葉和主莖圖像;對前景圖像二值化并進行形態(tài)學處理;對形態(tài)學處理后的圖像進行細化處理;對細化后的圖像進行直線檢測,并對檢測出的直線傾角進行聚類分析;根據(jù)聚類分析后得到的聚類中心的角度值,計算劍葉角度,本發(fā)明的方法能夠?qū)崿F(xiàn)對水稻劍葉角度的快速、準確、無損測量。本發(fā)明還提供了一種測量水稻劍葉角度的裝置,包括背景板、支架、夾持單元和圖像采集處理單元,用于采集和處理水稻劍葉基部的圖像。
本實用新型涉及一種基于QPM和BKC技術的光纖折射率分布與內(nèi)應力綜合測量裝置,屬于光學檢測領域。該裝置包括:激光光源、激光準直器、反射鏡、衰減器、起偏器、透鏡組、載物臺、匹配液池、高精度短線程線性移動平臺、步進電機、物鏡、補償器、檢偏器、分束器、目鏡、CCD、計算機以及待測光纖。通過光路與器件的配合,所述測量裝置采用QPM與BKC技術實現(xiàn)了在同一個平臺上對光纖折射率及內(nèi)應力分布的聯(lián)合測量,測量簡單、易操作。同時,所述測量裝置的光纖無損測量,排除了截斷光纖測量方法中由于切面不平均帶來的測量誤差。此外,該裝置能夠?qū)崿F(xiàn)對所有光纖折射率和內(nèi)應力分布的精確測量,為空分復用光纖及其他特種光纖的生產(chǎn)和使用提供了切實保障。
本發(fā)明公開了一種用于二維納米結構材料薄膜表面的缺陷分布的探測方法,涉及材料表面缺陷及其分布檢測領域。該方法首先將樣品進行預先烘干,將樣品表面的水分子清除掉,通過水蒸氣噴射裝置將水蒸氣和其他氣體的混合氣體流通過樣品表面,進行凝結操作;獲取薄膜材料表面水珠在單次和多次凝結情況下的形態(tài)、數(shù)量和分布特征,確定樣品表面的缺陷分布規(guī)律。本發(fā)明由于二維薄膜材料表面對水分子的吸附、凝結過程通常在毫秒的時間內(nèi)完成,所以缺陷的檢測非常迅速;且該方法利用去離子水蒸氣,對材料表面溫和,只需后續(xù)烘干即可將樣品恢復至原始的狀態(tài),故該方法對待檢樣品是無損的。
本發(fā)明提供了一種顱內(nèi)傷口愈合監(jiān)測裝置、其制備方法及應用,所述裝置包括:柔性電極陣列和光聲成像系統(tǒng)?;谝簯B(tài)金屬的柔性電極陣列,具有高生物安全性的同時具有較低的彈性模量,可以緊密貼合在皮層傷口表面,檢測出高分辨率的腦電信號;光聲成像系統(tǒng)不僅檢測精度高,對組織無損傷,而且安全方便,是醫(yī)學成像輔助診斷的重要進步;結合柔性腦電極陣列與光聲成像系統(tǒng),克服了顱內(nèi)傷口無法觀察的難題,實現(xiàn)顱內(nèi)傷口的無創(chuàng)監(jiān)測,其監(jiān)測準確度甚至可以滿足臨床監(jiān)測指標要求。
一種薄壁環(huán)縫端接質(zhì)量在線監(jiān)測與缺陷定位系統(tǒng)及方法,屬于焊接質(zhì)量控制技術領域。本發(fā)明采用熔池顯微視覺傳感系統(tǒng)和圖像采集設備獲取端接環(huán)縫焊接熔池圖像序列并采用旋轉(zhuǎn)編碼器同步獲取工件旋轉(zhuǎn)角位移信息,基于圖像處理技術提取熔池寬度與形心并對其動態(tài)變化進行在線監(jiān)測。通過檢測熔池寬度與形心坐標時域信號特征點檢出未熔合缺陷,根據(jù)特征點所在時刻對應的工件旋轉(zhuǎn)角位移進行環(huán)縫端接缺陷的快速定位。本發(fā)明能夠為焊縫成形質(zhì)量分析和焊接工藝優(yōu)化提供可追溯依據(jù),并為實現(xiàn)薄壁金屬結構端接環(huán)縫的高效無損檢測及修焊提供基礎,尤其適用于蓄壓器膜盒等航天構件的焊接制造。
本發(fā)明公開了一種服役橋梁耐久性預測的方法,首先采集服役橋梁的電化學信號及鋼筋樣品;基于所采集的電化學信號及鋼筋樣品,采用有限元技術構建電化學檢測信號?力學性能之間的關系模型;進一步構建符合實橋邊界條件的電化學信號?變形度?剩余壽命的時變模型,用于服役橋梁的耐久性預測;基于所構建的電化學信號?變形度?剩余壽命的時變模型,制成銹蝕鋼筋失效色譜標本,以供對比使用。該方法能實現(xiàn)服役橋梁無損量化可視化檢測及快速精準診斷,提高對橋梁內(nèi)部配筋銹蝕狀況的檢測效率及銹蝕等級識別。
本發(fā)明公開了一種應用于非損傷微測系統(tǒng)的生長素傳感器及其制備方法,涉及一種傳感器及其制備方法,包括金屬電極,所述金屬電極后端部連接有金屬連接插頭;所述金屬電極的基體表面涂覆有絕緣層;所述金屬電極的尖端部覆蓋有電鍍層,所述電鍍層外包裹有納米碳材料層。本發(fā)明可以實現(xiàn)對樣品表面微觀區(qū)域生長素(IAA)濃度、流速及其運動方向等信息的實時、動態(tài)、無損傷檢測,為測量生物材料的生長素(IAA)微觀過程和機制研究提供了一種新方法。其電極尖端直徑在2~3μm之間,可以滿足細胞、組織的分子流檢測要求;該傳感器在2~10μM濃度的生長素(IAA)檢測范圍內(nèi)具有良好的線性關系。
本發(fā)明是關于一種基于太赫茲時域光譜測定巖石光學參數(shù)的方法及系統(tǒng),所述的方法包括:對巖石基底和巖石樣品進行檢測,獲取所述的巖石基底的太赫茲脈沖時域波形和所述的巖石樣品的太赫茲脈沖時域波形;對所述的巖石基底的太赫茲脈沖時域波形和所述的巖石樣品的太赫茲脈沖時域波形進行處理,得到所述的巖石樣品的吸收譜和折射率譜數(shù)據(jù)。本發(fā)明提供的一種基于太赫茲時域光譜測定巖石光學參數(shù)的方法及系統(tǒng),能夠?qū)r石進行快速、無損檢測,檢測方法易操作,數(shù)據(jù)處理簡單,重復性好。
本發(fā)明公開了一種測量植物根系力學性質(zhì)的設備及檢測方法,所述設備包括載體(1)和圖像采集裝置(2),所述載體(1)與待測量的植物根系(3)接觸,所述載體(1)能夠在植物根系(3)的作用力下發(fā)生形變,并通過圖像采集裝置(2)采集其形變過程的圖像。本發(fā)明提供的測量植物根系力學性質(zhì)的設備結構簡單,通用性強,能夠?qū)χ参锔颠M行無損檢測,檢測效率和精度高。
本發(fā)明涉及現(xiàn)場測試加固材料與混凝土間彎曲粘結強度的裝置及方法,屬于建筑結構加固工程的質(zhì)量檢測技術領域。裝置,其特征在于,它包括:用于測定彎曲粘結強度的上部和用于定位外載荷作用方向的下部,所述上部和所述下部通過第一鋼制鏈桿連接,所述上部和所述下部之間還設有第二鋼制鏈桿,所述第二鋼制鏈桿的一端連接所述上部,另一端穿過所述下部,用于施加外載荷。外荷載的作用點位于該部分的重力合力作用線上;測定上部與混凝土脫離時的粘結失效荷載量值,即可計算得到加固材料與混凝土間的彎曲粘結強度。本發(fā)明提供的裝置結構簡單,采用該裝置的測試方法操作簡便,測試時間短,是一種可用于現(xiàn)場的無損檢測技術。
用墊片及數(shù)字射線測量材料厚度及缺陷高度的裝置屬于無損檢測領域。其特征在于:包括射線源,以及放置在被檢位置或缺陷位置上方或下方的墊片而帶固定斜率的試塊放置于缺陷位置的附近并和墊片同時放置在被檢測材料上方或下方(同側);被檢材料的另一側放置有數(shù)字射線接收平板;射線接收平板連接到數(shù)據(jù)顯示處理單元。墊片要求是與被檢測材料同材質(zhì),并且內(nèi)部無缺陷、厚度一致的材料;墊片的形狀為長方體或者弧形塊狀物。墊片的作用:就是當焊縫余高很小或者材料本身沒有焊縫及余高時,缺陷位置厚度會小于斜率試塊上任何位置的厚度,也就是該點的灰度會大于斜率試塊上任意點的灰度,造成無法在斜率試塊上找到相同灰度點。
本發(fā)明涉及一種基于光柵投影三維成像的多光譜三維形貌測量方法及裝置,屬于無損檢測技術領域。本發(fā)明裝置主要包括信號處理器、光譜分析儀、多光譜圖像采集儀、多光譜投影儀。本發(fā)明方法可以在測量表面顏色、材質(zhì)不均勻的物體時自適應性調(diào)節(jié)裝置所工作的光譜波段,針對所測量物體不同區(qū)域光譜發(fā)射率不同的情況自動規(guī)劃待測量光譜集,并通過多光譜圖像數(shù)據(jù)融合的方法提高測量的整體精度,而且測量速度快,測得點云密集,點云泊松重構得到的物體表面三維形貌細節(jié)豐富。本發(fā)明大幅提高了光學三維形貌測量技術對測量環(huán)境的適應性,可以應用于材料的健康檢測系統(tǒng)中。
本發(fā)明屬于顯微光譜成像探測技術領域,涉及一種分光瞳激光共焦CARS顯微光譜測試方法及裝置。本發(fā)明的核心思想是融合分光瞳激光共焦顯微技術與CARS光譜探測技術,采用二向分光系統(tǒng)對瑞利光和CARS光進行無損分離,其中CARS光進行光譜探測,瑞利光進行幾何定位。本發(fā)明利用分光瞳激光共焦曲線頂點與焦點位置精確對應這一特性,精確捕獲和定位激發(fā)光斑焦點位置,實現(xiàn)高精度的幾何探測和高空間分辨的光譜探測,構成一種可實現(xiàn)樣品微區(qū)高空間分辨光譜探測的方法和裝置。通過結合CARS顯微技術,激發(fā)出的載有樣品信息的拉曼散射光要遠強于傳統(tǒng)自發(fā)拉曼光,且激發(fā)時間短,為快速檢測生物樣品和化學材料提供可能。本發(fā)明具有定位準確、高空間分辨、光譜探測靈敏度高和測量聚焦光斑尺寸可控等優(yōu)點,在生物醫(yī)學,材料檢測等領域有廣泛的應用前景。
本發(fā)明涉及一種針對核電廠安全級網(wǎng)絡性能指標的測試方法,其包括:利用虛擬節(jié)點方法,將測試設備串入被測網(wǎng)段;利用自開發(fā)的網(wǎng)絡測試設備對網(wǎng)絡測試數(shù)據(jù)進行發(fā)送、接收、過程控制和數(shù)據(jù)分析;利用第三方網(wǎng)絡檢測設備負責對發(fā)送和接收的測試數(shù)據(jù)進行同步冗余檢測;將兩個測試設備產(chǎn)生的測試結果互為參考;利用無源光耦合器對測試數(shù)據(jù)進行無損一分二處理;將兩個測試設備產(chǎn)生的數(shù)據(jù)同時通過光纖輸出給計算機;利用自開發(fā)的網(wǎng)絡測試設備對發(fā)出的每一個測試幀進行唯一性編碼,數(shù)據(jù)回讀后定位每一幀。本發(fā)明能實現(xiàn)對核電站安全級網(wǎng)絡通信設備的性能進行有效測試,達到有效提高測量精度和可信性目的,可有效測量出核電站安全級網(wǎng)絡性能。
本發(fā)明公開了一種集成LCAS仿真及VCG延時仿真的EOS測試儀,包括:以太網(wǎng)接口,STM-N接口,以太網(wǎng)數(shù)據(jù)產(chǎn)生和檢測模塊,處理單元,所述EOS測試儀還包括虛級聯(lián)組VCG查分延時與檢測模塊和鏈路調(diào)節(jié)機制LCAS仿真模塊,其中VCG差分延時與檢測模塊,用于提取相同同步數(shù)字系列SDH幀中每個成員的復幀指示MFI差值,以得到所有成員的差分延時;LCAS仿真模塊,用于控制虛級聯(lián)組VCG鏈路的容量。EOS測試儀可以對每個VC-X通道進行延時控制,因此接收到的VCG成員都是不同的MFI值,因此可以測試VCG的差分延時;通過LCAS仿真模塊可以無損地增加或減少VCG鏈路的容量,從而滿足上層業(yè)務對帶寬的需求。
本實用新型屬于生物醫(yī)學工程技術領域,特別是一種利用近紅外光譜技術測定人體組織氧含量的儀器。具體由反射式傳感器、MCU數(shù)字信號處理模塊、發(fā)射模塊、接收模塊及相應的接口電路和電源管理電路構成??梢圆捎梅瓷涫絺鞲衅鲗崿F(xiàn)對光信號的檢測。其中反射式傳感器具有控制光源、信號轉(zhuǎn)化以及放大的功能。光源采用發(fā)光波長為760nm和850nm的高亮發(fā)光二極管,為實時得到血氧飽和度,引入了基于空間分辨的NIRS技術,使用與光源距離不同的兩個光電檢測器,如圖所示。其最大特點在于實現(xiàn)了用近紅外光譜對人體組織氧含量進行實時、連續(xù)、無損檢測及對檢測結果的實時無線傳輸,儀器體積小,控制簡單,性能穩(wěn)定??捎糜谶\動訓練中運動員組織氧合情況的實時監(jiān)測。
一種以測定COD間接確定滲透探傷廢水中熒光物質(zhì)濃度的方法,屬于廢水分析技術領域。尤其是針對在工業(yè)領域中使用無損滲透檢測過程中產(chǎn)生的熒光廢水進行熒光量快速定量的方法。本發(fā)明采用紫外照射設備、凝膠圖像拍攝設備、凝膠分析軟件、COD測定設備組成的硬件系統(tǒng)。具體步驟包括熒滲透檢測廢水COD和熒光密度的測定、已知熒光物質(zhì)濃度熒光液COD的和熒光密度測定、紫外條件下拍攝熒光效果圖片、軟件分析熒光效果圖片、COD和熒光密度值的處理。本發(fā)明實現(xiàn)簡單,易于操作,能對同一熒光處理廠的廢水的熒光物質(zhì)進行有效的質(zhì)量濃度檢測。
本發(fā)明提供一種在線核磁共振探測裝置、系統(tǒng)和方法,涉及核磁共振技術。其中該在線核磁共振探測裝置包括:主磁體,用于在檢測區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生靜磁場,以對處于檢測區(qū)域內(nèi)的含氫樣品的氫原子進行極化;聚焦磁體,設置在靜磁場內(nèi),以增強靜磁場并使靜磁場更加均勻;射頻天線,用于在檢測區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生射頻磁場,以激發(fā)被極化后的氫原子產(chǎn)生核磁共振;射頻天線還用于接收核磁共振的回波信號。本發(fā)明提供的在線核磁共振探測裝置,能夠?qū)崿F(xiàn)含氫樣品的無損、高效、實時檢測。
本實用新型是一種用于鐵路鋼軌現(xiàn)場焊修打磨機上的測厚裝置,屬于工業(yè)信號無損檢測技術領域。該裝置包括電感式位移傳感器、信號檢測與處理模塊和電源模塊。所述的信號檢測與處理模塊包括中央處理器、輸入信號預處理模塊、段式液晶模塊和按鍵。所述的電源模塊包括電源轉(zhuǎn)換模塊和充電電池。信號檢測與處理模塊獲取來自電感式位移傳感器的原始數(shù)據(jù)并進行處理,最后在鍵盤的控制下轉(zhuǎn)換成滿足不同需要的位移數(shù)據(jù)并顯示。電源模塊為整個裝置供電,同時信號檢測與處理模塊會實時判斷電源模塊的電量信息。本實用新型屬于專用鋼軌焊修打磨機的厚度測量配套裝置,結構簡單、使用方便、功耗低,故適合于為鐵路工作者提供鋼軌打磨厚度參考。
本申請?zhí)岢鲆环N巖體劣化程度的測定方法、裝置及存儲介質(zhì),待檢測的目前區(qū)域內(nèi)設置有至少一個發(fā)射器和檢波器,包括:獲取目標區(qū)域內(nèi)的巖體樣本的第一力學參數(shù);控制目標區(qū)域內(nèi)的發(fā)射器按照不同的發(fā)射頻率發(fā)射震動波,獲取當前發(fā)射頻率的震動波的最短的目標傳輸路徑,目標傳輸路徑上巖體內(nèi)任一點和其對應的縱波波速和橫波波速,判斷當前發(fā)射頻率下巖體內(nèi)任一點對應的縱波波速和橫波波速滿足設定條件,獲取目標縱波波速和目標橫波波速,獲取巖體內(nèi)任一點的第二力學參數(shù);基于第一力學參數(shù)與第二力學參數(shù),獲取巖體劣化程度的測定結果。實現(xiàn)對于巖體的無損檢測,簡化了巖體力學參數(shù)的獲取過程,保證了測定結果的精度,提高了巖體劣化程度的測定效率。
本發(fā)明提供一種基于動力的玻璃彈性模量測量裝置及方法,屬于材料彈性模量檢測技術領域。該裝置包括底座、支座、蓋板、底腳螺栓、蓋板螺栓、玻璃梁、標定梁和扭力扳手,支座通過底角螺栓固定在底座一端,蓋板通過蓋板螺栓固定在支座上,玻璃梁一端置于蓋板和支座之間。該裝置首先對標定梁進行自由振動實驗,根據(jù)測得標定梁的一階頻率,計算出蓋板豎向剛度與轉(zhuǎn)動剛度,然后將兩個方向剛度帶入彈性支撐梁振動方程中,得到彈性模量計算公式。再對待測試的玻璃梁進行自由振動試驗,根據(jù)待檢測玻璃梁自由振動的一階頻率及相關參數(shù)計算出待測試玻璃的彈性模量。該方法對于檢測玻璃彈性模量具有測試精確、安全無損、方便經(jīng)濟的優(yōu)點,適用于工程實際。
本發(fā)明提供了一種黃芪種子葉綠素含量測定模型的構建方法和應用,屬于農(nóng)業(yè)技術領域。本發(fā)明通過提取不同已知葉綠素含量的黃芪種子的顏色指標;并以顏色指標作為自變量、葉綠素含量作為因變量,建立訓練集的多元線性回歸方程,構建得到黃芪種子葉綠素含量測定模型。本發(fā)明的構建方法得到的測定模型能夠用于黃芪種子葉綠素含量檢測,檢測R2在0.98左右,檢測準確率高,擺脫了化學試劑和的限制,檢測方便、快速、無損、成本低。
本實用新型公布了一種基于介電法的面粉含水量測定儀,用于測量面粉或類似物質(zhì)的含水量;包括測試電路和顯示電路;測試電路主要包括信號源電路、平行雙棒式探針、相位差檢測電路采用AD8302;顯示電路包括ARM處理器電路和LCD顯示屏。將平行雙棒式探針置于面粉或類似物質(zhì)樣本中;通過信號源電路采用的有源晶振產(chǎn)生信號;該信號經(jīng)平行雙棒式探針在面粉或類似物質(zhì)樣本中傳播;通過相位差檢測電路分別檢測信號源產(chǎn)生信號和探針傳輸后的信號;測量得到相位差;繪制標定曲線;計算標定曲線上VPHS值對應的含水量數(shù)值。本實用新型可實現(xiàn)快速無損檢測含水量,不僅經(jīng)濟而且高效,具有很高的應用價值,值得推廣應用。
本實用新型公開了屬于光電無損檢測和精密機械領域的一體化雙視場實時薄膜微變形測量裝置及方法。檢測裝置的激光器、光分束器、擴束鏡、成像透鏡、固體攝像機及全反鏡等組成面內(nèi)、離面ESPI檢測單元按光路連接分別安置在一光學隔振平臺上;單軸拉伸與彎曲微力加載單元MFU置于雙視場光路中。本方法是按薄膜單軸變形與軸向拉伸微力測量同時進行,利用面內(nèi)ESPI干涉單元和離面ESPI干涉單元分別對被測膜表面和測力彈性梁彎曲面的散斑圖進行記錄和處理,按通用計算方法計算出被測膜的各種力學參數(shù)。適用微米到亞微米厚度薄膜力學性能檢測與分析。
本發(fā)明涉及電池安全性檢測技術領域,提供一種電芯內(nèi)短路定位的測試方法及裝置。電芯內(nèi)短路定位的測試方法包括:待測電芯在預設壓力作用下固定;所述待測電芯在預設倍率下進行充放電循環(huán)以激發(fā)所述待測電芯內(nèi)短路的位點;檢測所述位點是否發(fā)生短路。電芯內(nèi)短路定位的測試裝置,包括第一夾持件、第二夾持件和用于連接第一夾持件和第二夾持件的緊固件,第一夾持件位于第二夾持件的上方,第一夾持件的下表面設置第一壓力試紙,第一壓力試紙用于覆蓋待測電芯,第二夾持件上鋪設第二壓力試紙,第二壓力試紙上用于放置待測電芯。本發(fā)明提出的電芯內(nèi)短路定位的測試方法及裝置,模擬電芯實際使用過程中的狀態(tài),通過無損檢測找到待測電芯發(fā)生內(nèi)短路的部位。
本發(fā)明提供了檢測一種無損的生物標志物的豐度的試劑在制備用于胃炎癌轉(zhuǎn)化風險測定的組合物中的應用,其中該生物標志物是患者舌苔中的簡明彎曲桿菌。還提供了一種用于測定胃炎癌轉(zhuǎn)化風險的檢測試劑盒和一種胃炎癌轉(zhuǎn)化風險測定系統(tǒng)。該胃炎癌轉(zhuǎn)化風險測定系統(tǒng)用來測定一種與胃炎癌轉(zhuǎn)化相關的生物標志物的豐度,包括:所述試劑盒,用于確定舌苔簡明彎曲桿菌的定量檢測結果;舌苔簡明彎曲桿菌豐度確定部分,用于根據(jù)該定量檢測結果,確定舌苔中簡明彎曲桿菌的豐度。
本發(fā)明屬于元素分析檢測技術領域,特別涉及一種快速測定痕量輕元素上照式X射線能譜分析儀及分析方法。分析儀包括機柜(101)、電腦(102)、樣品腔室(303)、X射線光管(301)、探測器(302)、樣品杯(305)、高壓電源(306)、升降平臺(201)和真空泵;分析方法為:將表面光潔待測樣品(501)裝入樣品杯(305)中,通過電腦(102)控制升降平臺(201)將樣品杯(305)向上升起,進入樣品腔室(303)內(nèi)的檢測位置并采用無油真空泵快速抽真空,可同時測定痕量多個輕元素;檢出限可低至1ppm。本發(fā)明能夠極大降低空氣對輕元素特征譜峰的吸收,降低檢出限;整個測試無耗材,具有操作簡單、無損快速、精確定量、低成本等特點。
一種用于金屬薄板中應力分布測量的非線性Lamb波混頻方法。本發(fā)明公開了一種基于非線性Lamb波混頻技術的應力分布檢測方法,該方法適用于板結構中應力分布檢測及應力集中區(qū)域的定位,屬于無損檢測領域。本發(fā)明步驟:該方法首先根據(jù)被測對象和非線性Lamb波混頻諧振條件,確定兩基頻波的激勵頻率;在試件左右兩端對向激勵兩列A0模態(tài)波,在激勵信號之間某一位置處接收和頻S0信號,進行板結構非線性混頻應力檢測;通過改變激勵信號激勵時延,對試件不同位置進行混頻掃查,提取混頻波幅值;最后,根據(jù)和頻差信號幅值隨混頻位置的變化規(guī)律,可實現(xiàn)對金屬板應力分布的檢測以及應力集中區(qū)域的定位。
本發(fā)明涉及一種可測水果甜度和PH值的手機,包括輸入輸出模塊(7)、通訊模塊(8)、網(wǎng)絡模塊(9)和測量模塊(11)共4部分,其中通訊模塊、輸入輸出模塊和網(wǎng)絡模塊可完成常規(guī)手機的通話、人機交互和網(wǎng)絡連接等功能。測量模塊為檢測水果甜度和PH值的核心模塊,通過集成必要的光學元件和信號處理器件,可完成近紅外光的發(fā)射,待測水果的漫反射近紅外光譜的檢測,并通過網(wǎng)絡模塊(9)將該光譜結果上傳至遠程服務器解算或直接利用處理芯片(10)通過預存的光譜模型計算出待測水果的甜度和PH值。該檢測裝置集成于手機內(nèi)部,使手機不僅可滿足日常的通訊功能,還可對水果甜度和PH值進行無損檢測,具有操作簡單、易于攜帶的優(yōu)點。
本發(fā)明涉及光譜探測技術領域,提供一種基于太赫茲波的探測裝置,該探測裝置包括:信號產(chǎn)生單元、待檢單元、信號增強單元和信號探測單元,其中,信號產(chǎn)生單元用于向待檢單元和信號增強單元發(fā)射第一太赫茲波;待檢單元中用于設置待檢物質(zhì);信號增強單元包括正電極和負電極,正電極和負電極之間形成偏置電場,偏置電場能夠增強第一太赫茲波;信號探測單元用于探測第一太赫茲波穿過待檢單元且穿過偏置電場后形成的第二太赫茲波。通過在信號增強單元中設置正電極和負電極,形成偏置電場,該偏置電場可以增強太赫茲波,通過信號探測單元的探測,得到待檢物質(zhì)的特征。在上述探測裝置中,通過偏置電場增強太赫茲波,成本低廉,而且無損傷閾值。
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