一种分子识别终端、分子识别手机和分子识别方法技术

技术编号:13703584 阅读:73 留言:0更新日期:2016-09-11 23:39
本发明专利技术公开了一种分子识别终端、分子识别手机和分子识别方法,所述分子识别终端包括本地装置和远程装置,所述本地装置包括分子红外传感器、传感器通信接口模块、本地处理器、操作单元和显示单元,所述远程装置包括远程处理器,其中,本地装置完成对待测物体的分子振动图谱的采集,远程装置完成对分子振动图谱的分析和判断,本地装置与远程装置之间以通信的方式实现数据的交换,从而将传统的在本地对待测物体进行分子识别的方法分解为本地加远程的识别方法,简化本地处理步骤,进一步减小本地识别设备即分子识别终端的负担,从而可实现分子识别设备的小型化,解决了当前的分子识别设备体型大、成本高、使用和携带不方便的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及分子识别
,具体涉及一种分子识别终端、分子识别手机和分子识别方法
技术介绍
我国目前处于一个经济快速发展的时代,然而假冒伪劣产品随着市场经济的发展也大量出现,成为阻碍经济和社会发展的一个十分突出的问题。近年来,随着电子科技的不断发展,针对某一物体进行分子识别进而判断该物体的化学成分的分子识别技术得到了快速发展,各种分子识别设备的出现在一定程度上解决了通过分子识别实现对假冒产品的甄别的问题。但当前的分之识别设备都是只能在实验室使用的大型专业检测设备,存在成本高昂、使用和携带不方便的问题。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种分子识别终端、分子识别手机和分子识别方法,解决当前的分子识别设备体型大、成本高、使用和携带不方便的问题。本专利技术通过下述技术方案实现:一种分子识别终端,包括本地装置和远程装置,所述本地装置包括:分子红外传感器、传感器通信接口模块、本地处理器、操作单元和显示单元,所述远程装置包括远程处理器,其中,所述分子红外传感器用于采集待测物体的分子振动图谱,并将其发送到传感器通信接口模块;所述传感器通信接口模块一端连接分子红外传感器,另一端连接本地处理器,用于分子红外传感器与本地处理器之间的数据交换;所述本地处理器与远程处理器通过网络进行通信,用于控制分子红外传感器,并对传感器通信接口传送的分子振动图谱进行采样和数字化处理后,将其通过网络发送到远程处理器;所述操作单元与本地处理器电连接,用于向本地处理器发出操作指令;所述显示单元与本地处理器电连接,用于显示待测物体的检测结果;所述远程处理器用于对本地处理器传送的采样和数字化处理后的振动图谱进行分析,判断待测物体的化学成分,并将其作为检测结果通过网络发送到本地处理器。特别地,所述分子红外传感器包括红外源和接收器,所述接收器设有狭缝和多级色散装置,红外源向待测物体发射红外光,返回的光线经狭缝射入第一级色散装置,经第一级色散装置反射后射入第二级色散装置,经第二级色散装置衍射后射入第三级色散装置,经第三级色散装置反射后采集振动图谱,所述第一级色散装置采用反光镜,所述第二级色散装置采用光栅,所述第三级色散装置采用反光镜,其中,返回光线的射入方向依次设有狭缝、第三级色散装置、第二级色散装置、第一级色散装置。特别地,所述本地处理器和远程处理器通过无线网络进行通信。特别地,所述传感器通信接口模块包括MIPI接口模块和I2C接口模块,所述MIPI接口模块一端连接分子红外传感器,另一端连接本地处理器,用于分子红外传感器和本地处理器之间双向握手信号交互;所述I2C接口模块一端连接分子红外传感器,另一端连接本地处理器,用于将分子红外传感器采集的待测物体的分子振动图谱转化为与本地处理器相匹配的数据格式发送到本地处理器。特别地,所述分子识别终端还包括加密单元、时钟管理单元和电源管理单元,所述加密单元与本地处理器电连接,用于对采样和数字化处理后的分子振动图谱进行加密处理,所述时钟管理单元和电源管理单元均与分子红外传感器电连接,分别用于向分子红外传感器提供时钟信号和提供电压。本专利技术还公开了一种分子识别手机,其包括上述分子识别终端。特别地,所述本地处理器采用手机应用处理器,所述传感器通信接口采用手机通信接口,所述操作单元和显示单元采用手机触摸屏。本专利技术还公开了一种分子识别方法,具体包括如下步骤:A、分子红外传感器采集待测物体的分子振动图谱;B、本地处理器获得分子振动图谱,对其进行采样和数字化处理后,将其通过网络发送到远程处理器;C、远程处理器对采样和数字化处理后的振动图谱进行分析,判断待测物体的化学成分,将其作为检测结果通过网络发送到本地处理器。特别地,所述步骤B中本地处理器获得分子振动图谱,对其进行采样和数字化处理后,将其通过无线网络发送到远程处理器。特别地,所述步骤B中本地处理器获得分子振动图谱具体包括:分子红外传感器和本地处理器之间双向握手信号通过I2C接口进行交互和分子红外传感器将采集的待测物体的分子振动图谱发送到本地处理器。特别地,所述步骤B中本地处理器获得分子振动图谱,对其进行采样和数字化处理后,进一步对其进行加密后,将其通过网络发送到远程处理器。本专利技术与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:本专利技术所述一种分子识别终端、分子识别手机和分子识别方法,本地装置完成对待测物体的分子振动图谱的采集,远程装置完成对分子振动图谱的分析和判断,本地装置与远程装置之间以通信的方式实现数据的交换,从而实现了分子识别设备的小型化,甚至在手机中安装相应的分子识别终端即能完成对待测物体的分子识别,解决了当前的分子识别设备体型大、成本高、使用和携带不方便的问题。附图说明此处所说明的附图用来提供对本专利技术实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本专利技术实施例的限定。在附图中:图1为本专利技术实施例1提供的分子识别终端结构框图。图2为本专利技术实施例2提供的分子识别手机结构框图。图3为本专利技术实施例3提供的分子识别方法流程图。图4为当前分子红外传感器接收器接收光线示意图。图5为本专利技术实施例1提供的分子红外传感器接收器接收光线示意图。具体实施方式为使本专利技术的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本专利技术作进一步的详细说明,本专利技术的示意性实施方式及其说明仅用于解释本专利技术,并不作为对本专利技术的限定。实施例1如图1所示,图1为本专利技术实施例1提供的分子识别终端结构框图。本实施例中,所述分子识别终端包括本地装置和远程装置,所述本地装置包括:分子红外传感器、传感器通信接口模块、本地处理器、操作单元和显示单元,所述远程装置包括远程处理器,其中,所述分子红外传感器与传感器通信接口模块电连接,在对待测物体进行分子识别的过程中,向待测物体发射近红外光,激发待测物体中的分子振动,一段时间后开启收集功能,采集待测物体的分子振动图谱,并将其发送到传感器通信接口模块。所述传感器通信接口模块一端连接分子红外传感器,另一端连接本地处理器,将分子红外传感器采集的待测物体分子振动图谱发送到本地处理器,同时将本地处理器发出的控制指令发送到分子红外传感器。所述本地处理器与传感器通信接口模块电连接,同时与远程处理器通过网络进行通信,在对待测物体进行分子识别的过程中,本地处理器向分子红外传感器发出采集指令,控制分子红外传感器向待测物体发射近红外光,从而激发待测物体中的分子振动,采集待测物体的分子振动图谱,通过传感器通信接口模块将分子振动图谱发送至本地处理器,本地处理器对其进行采样和数字化处理后,将其通过网络发送到远程处理器。所述操作单元与本地处理器电连接,可以采用按键或触摸屏,向本地处理器发出开始测试等操作指令,本地处理器获得开始测试的指令后,控制分子红外传感器动作。所述远程处理器通过网络与本地处理器进行通信,获得本地处理器传送的采样和数字化处理后的振动图谱,对其进行分析,判断待测物体的化学成分,并将其作为检测结果通过网络发送到本地处理器。所述显示单元与本地处理器电连接,可以采用LCD显示屏或触摸屏,显示远程处理器返回到本地处理器的待测物体的检测结果。在本实施例的一个优选实施方式中,所述分子红外传感器包括红外源和接收器,所述接收器设有多级色散装置。如图4所示,图4为当前分子红外传感器接收器接收光线示意图本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种分子识别终端,其特征在于,包括本地装置和远程装置,所述本地装置包括:分子红外传感器、传感器通信接口模块、本地处理器、操作单元和显示单元,所述远程装置包括远程处理器,其中,所述分子红外传感器用于采集待测物体的分子振动图谱,并将其发送到传感器通信接口模块;所述传感器通信接口模块一端连接分子红外传感器,另一端连接本地处理器,用于分子红外传感器与本地处理器之间的数据交换;所述本地处理器与远程处理器通过网络连接,用于控制分子红外传感器,并对传感器通信接口传送的分子振动图谱进行采样和数字化处理后,将其通过网络发送到远程处理器;所述操作单元与本地处理器电连接,用于向本地处理器发出操作指令;所述显示单元与本地处理器电连接,用于显示待测物体的检测结果;所述远程处理器用于对本地处理器传送的采样和数字化处理后的振动图谱进行分析,判断待测物体的化学成分,并将其作为检测结果通过网络发送到本地处理器。

【技术特征摘要】
1.一种分子识别终端,其特征在于,包括本地装置和远程装置,所述本地装置包括:分子红外传感器、传感器通信接口模块、本地处理器、操作单元和显示单元,所述远程装置包括远程处理器,其中,所述分子红外传感器用于采集待测物体的分子振动图谱,并将其发送到传感器通信接口模块;所述传感器通信接口模块一端连接分子红外传感器,另一端连接本地处理器,用于分子红外传感器与本地处理器之间的数据交换;所述本地处理器与远程处理器通过网络连接,用于控制分子红外传感器,并对传感器通信接口传送的分子振动图谱进行采样和数字化处理后,将其通过网络发送到远程处理器;所述操作单元与本地处理器电连接,用于向本地处理器发出操作指令;所述显示单元与本地处理器电连接,用于显示待测物体的检测结果;所述远程处理器用于对本地处理器传送的采样和数字化处理后的振动图谱进行分析,判断待测物体的化学成分,并将其作为检测结果通过网络发送到本地处理器。2.根据权利要求1所述的分子识别终端,其特征在于,所述分子红外传感器包括红外源和接收器,所述接收器设有狭缝和多级色散装置,红外源向待测物体发射红外光,返回的光线经狭缝射入第一级色散装置,经第一级色散装置反射后射入第二级色散装置,经第二级色散装置衍射后射入第三级色散装置,经第三级色散装置反射后采集振动图谱,所述第一级色散装置采用反光镜,所述第二级色散装置采用光栅,所述第三级色散装置采用反光镜,其中,返回光线的射入方向依次设有狭缝、第三级色散装置、第二级色散装置、第一级色散装置。3.根据权利要求1所述的分子识别终端,其特征在于,所述本地处理器和远程处理器通过无线网络进行通信。4.根据权利要求1所述的分子识别终端,其特征在于,所述传感器通信接口模块包括MIPI接口模块和I2C接口模块,所述MIPI接口模块一端连接分子红外传感器,另一端连接本地处理器,用于...

【专利技术属性】
技术研发人员:毕敏徐华
申请(专利权)人:四川长虹通信科技有限公司
类型:发明
国别省市:四川;51

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