"));
售前热线: 400-623-2690

关注海洋光学:

注册/登录

神经网络 | 量子荧光|微型光纤光谱仪-ag贵宾会

氧气顶炉口火焰温度多光谱分析

氧气顶炉口火焰温度多光谱分析

采用多波长分析方法测量氧气顶回转炉口火焰温度的研究。在该方法中,采用usb4000型光纤光谱仪测量火焰在可见光波长范围内的火焰辐射光谱,结合levenberg-marquardt最优化算法,得到火焰温度和单色辐射率变化规律。本文还提出了采用小波神经网络处理多光谱测温数据,该方法可以取消发射率与波长之间的假设模型,是一种获得目标真温及发射率行之有效的方法,网络中隐含层的神经元是由s函数和morlet小波函数的乘积组合构成,在逼近火焰温度中具有良好的表现。

氧气顶回转炉(bof)炼钢的终点控制是指当经过一系列吹炼反应后,所炼钢种的碳、硫、磷等含量和温度均能达到出钢的要求,在热力学平衡条件下,炉口燃烧火焰的温度间接反映了炉渣的温度及钢水的温度,炉口火焰温度与氧气顶回转炉运行参数有很大关系,炉口火焰温度很好地反映了氧气的调节过程,钢水内碳氧反应的剧烈程度(脱碳速率),炉口co和co2及碳氢化合物的浓度等,常用的燃烧火焰温度测量包括接触式温度测量和非接触测量,伴随ccd光电检测器件生产技术的进步,现在的便携式光谱仪已经达到很高的光谱分辨率和光谱测量范围,这为多光谱火焰温度测量技术的发展提供了有力的ag真人国际官网的技术支持,多波长光谱辐射测温法是利用目标的多个光谱辐射测量信息,经过数据处理得到目标的真温及光谱发射率,真温的获得依赖于目标的光谱发射率,各波长通道内的有效波长及辐射量信息,基于多光谱辐射测温理论[1],采用实验室自主研发的转炉炼钢辐射监测系统,对转炉口火焰辐射强度信息进行实时的采集,并利用降噪算法进行预处理,结合火焰发射率模型及小波神经网络的数据处理方法构建模型进而取消发射率模型方程,对炉口火焰温度进行实时测量,从而对钢水温度实现在线实时监控与映射。

基于usb650 南疆红枣颜色分级方法的研究

基于usb650 南疆红枣颜色分级方法的研究

以南疆红枣颜色快速分级为研究对象,采用美国海洋光学usb650 红潮光谱仪来测量红枣的颜色特征值,采用红枣颜色按l[微软拥护1]值分级时,一级红枣的l 值为30. 2 ~ 35. 4,二级红枣的l 值为35. 5 ~ 39. 9,三级红枣的l 值为40. 0 ~44. 6,按l 值分级与人工分级的一致度为93. 65%; 以红枣的l?a?b 值作为特征值,应用bp 人工神经网络进行分级,bp 人工神经网络分级与人工分级的一致度达到了94. 76%?结果表明,以l?a?b 三个颜色值分级效果要好于仅以l 值分级,bp 人工神经网络分级效果优于人工分级,较好地满足红枣颜色分级的需求,对南疆红枣产品的加工?销售具有一定的理论指导和实际应用意义?

红枣又名大枣,起源于中国,在中国已有四千多年的种植历史,自古以来就被列为“五果”( 桃?李?梅?杏?枣) 之一?红枣富含蛋白质?糖类?脂肪?胡萝卜素?维生素c?维生素p?b 族维生素以及钙?磷?铁和环磷酸腺苷等营养成分?其中维生素c 的含量在果品中名列前茅,有维生素王之美称?新疆南疆地区红枣种植面积大,品种繁多?近年来南疆各个地区红枣生产中存在单纯追求数量忽视质量的问题,并且结构单一供应不均优质红枣买不出好的价格[1]?所以提高南疆地区红枣产后处理水平提高南疆红枣质量和国际竞争力是当务之急,南疆红枣急需提高产后加工水平改善检测和分级手段?南疆红枣采摘后分级?检测技术落后?大部分红枣都是采摘后不经检测?分级而是直接上市,没有提高红枣的附加值?为了提高红枣的附加值,红枣再上市前必须经过商品化的处理,如: 清洗?烘干?分选?分级?包装,而且要求全部过程都是无损,并且传输过程的无损和分选分级过程中的无损检测[2]?

基于动态光谱法的人体血液胆固醇含量无创检测

基于动态光谱法的人体血液胆固醇含量无创检测

为实现患者血液总胆固醇含量的无创检测,检测了80例临床自愿者的手指脉动血液的动态光谱,同时获取其血液内总胆固醇含量的临床化验结果。对对动态光谱加入谐波分量的数据进行了主成分分析,提取数据中的重要有效成分。对提取后的数据和总胆固醇实测值进行bp神经网络的建模并预测,得到预测集相关系数为96.48%,预测集最大相对误差为25.44%,预测误差均方根为0.2426mmol l-1。由于在建模前对建模数据进行了主成分分析,建模速度得到大幅度提高。证明了动态光谱法结合主成分分析进行血液总胆固醇含量检测的可行性,是无创血液成分分析研究的又一进展。

总胆固醇是游离胆固醇和胆固醇酯的总和。临床胆固醇检测结果是诊断动脉粥样硬化、冠心病的重要依据之一【1,2】,静脉血栓、肝胆疾病也与胆固醇增高具有很高的相关性,胆固醇含量高还是高脂血症的重要特征。此外,研究表明体内胆固醇含量长期偏低又是诱发癌症的因素之一。因此临床胆固醇含量的检测具有极其重要的意义。

激光诱导击穿光谱技术结合神经网络定量分析钢中的mn 和si

激光诱导击穿光谱技术结合神经网络定量分析钢中的mn 和si

激光诱导击穿光谱(libs)作为一种快速的化学组成分析技术, 在冶金过程的原位?在线及远程分析方面展现了突出的应用前景和研究价值?利用神经网络建立定标模型, 结合libs 技术对不同品种钢中的mn 和si 组分进行定量分析, 研究了不同输入方式对神经网络性能的影响, 并与光谱分析中常用的内标法进行对比?结果表明,对于化学体系复杂的多基体钢的定量分析, 神经网络定标法能够更充分利用光谱中的信息, 有利于校正基体效应和谱线之间的干扰;但是, 神经网络的输入方式对网络性能具有重要影响, 只有在合理选择输入方式下才能有效提高测量重复性和准确性?

激光诱导击穿光谱(libs)是一种利用激光诱导等离子体作为光源的原子发射光谱分析技术?在libs 中, 高能量的脉冲激光被会聚在样品上, 会聚光斑处的高能量密度能激发物质产生高温?高电子密度的等离子体?等离子体的发射光经光谱仪分光和光电转换, 再根据原子的特征谱线分析被测物的组成元素和各元素的含量?libs 技术在原位?快速?在线和远程分析方面展现的应用价值吸引着广大研究者的热切关注[ 1 ~ 7]

白光非本征法布里一拍罗干涉光纤传感器及其应用研究

白光非本征法布里一拍罗干涉光纤传感器及其应用研究

非本征法布里一拍罗干涉(extrinsic fabry-perot interferometric, efpi)光纤传感器由于其结构简单,体积小,可靠性好,灵敏度高,被认为具有广泛的工业应用前景?高温?高压?强电磁千扰的恶劣工业环境下温度和压力的测量是光纤传感器应用的一个重要方向?efpi光纤传感器解调技术的测量分辨率和抗干扰能力是决定其能否胜任恶劣环境下压力?温度测量应用的关键?本文在光谱域白光efpi光纤传感器的解调机理和efpi光纤传感器在压力?温度和应变测量应用方面进行了深入?系统的研究,主要工作如下: 实现基于hr2000型微型光纤光谱仪的光谱域白光efpi光纤传感系统?通过稳定光源光谱的存储实现干涉光谱信号归一化,并通过存储背向瑞利散射光谱消除传输光纤对归一化过程的影响?通过hilbert扭变换来实现频率域干涉光谱信号的在线归一化,使归一化过程不受光源光谱形状以及谱峰位置变化的影响?

根据传输光在光纤中被调制的机理,光纤传感器可以分为强度调制光纤传感器、相位调制光纤传感器、偏振态调制光纤传感器和波长调制光纤传感器等。 相位调制光纤传感器中传输光的相位受外界参量调制,通过检测相位变化来实现外界参量的侧量。光纤中传输光的相位由光纤波导的物理长度、折射率及其分布和波导横向几何尺寸决定。压力、温度和应变等外界参量均能改变上述波导参数,实现光纤中光的相位调制。为了进行光纤中光相位的检测,需要通过干涉技术将相位变化转化为光探测器可测量的强度变化。与其他调制方式相比,相位调制方式由于采用干涉技术而具有很高的检测灵敏度。

")); 光纤光谱仪
网站地图