一种高光谱全固态激光雷达装置

    公开(公告)号:CN114764143A

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202210534082.2

    申请日:2022-05-17

    Abstract: 一种高光谱全固态激光雷达装置,包括:发射模块、接收模块以及数据处理模块;所述的发射模块包括激光器、转接器、扩束镜,所述的接收模块包括望远镜系统、分束系统、CCD阵列光谱仪、单光子探测器阵列模块,所述的数据处理模块包括TDC测时阵列模块、计算机,所述的发射模块发出激光,由探测物反射后进入接收模块,由接收模块传输数据至数据处理模块进行处理并成像,本发明能够一次性获取全局的三维信息和光谱信息,避免了运动补偿,提高了成像质量和成像速率。

    一种半导体制冷型SPAD单光子探测器

    公开(公告)号:CN112729573A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110050014.4

    申请日:2021-01-14

    Abstract: 本发明提供了一种半导体制冷型SPAD单光子探测器:数字温度传感器向单片机模块实时上传制冷模块的实际温度,并使用单片机内部写入的算法根据由交互模块设置的目标工作温度与实际温度的差值进行计算,得到使能信号控制继电器开合,控制TEC制冷模块的工作时间,以此达到温控的功能,同时单片机模块输出脉冲控制探测模块的淬灭和恢复,使温控与淬灭电路成为整体,防止雪崩温度过高影响SPAD性能,该方案可以通过软件实现对参数进行调整,更加方便快捷,同时无需TEC驱动芯片,通过单片机和其他电子元件实现控制探测电路和温度控制,简化了电路结构,降低了制造和维护成本。

    一种基于arduino的智慧路灯及其控制系统

    公开(公告)号:CN112333870A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011013548.1

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本发明介绍了一种基于arduino的智慧路灯及其控制系统属于智慧照明技术领域。本发明主体包括监控终端主机(网关)、区域路灯控制终端、路灯节点控制器、路灯监控中心及内嵌基于雾计算的路灯光控模型。路灯节点控制器包括控制、通信、电源、测量等模块。测量模块包括红外运动传感器、光线传感器、RFID模块、视频监控模块、温度传感器和超声波传感器。路灯节点控制器通过对测量模块各数据的采集与处理,由监控中心综合各模块数据以及环境因素决策出调光指令,下发至路灯节点控制器。控制器采用PLC技术输出一定占空比的PWM波对路灯进行调光,在满足道路照明要求的基础上实现照明系统的节能。系统能监测雨水水位,对洪水灾害进行预警。

    可变扫描范围的收发同轴激光雷达

    公开(公告)号:CN116203571A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202111438497.1

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 一种可变扫描范围的收发同轴激光雷达,包括:激光器、准直器、第一光纤耦合器、第二光纤耦合器、第三光纤耦合器、第四光纤耦合器、Y型光纤、光纤支架、扫描振镜、可变潜望镜、单光子探测器、示波器,所述激光器通过第一光纤耦合器将光耦合进光纤后与准直器相连,所述单光子探测器与示波器相连,所述Y型光纤使用光纤支架水平放置于扫描振镜前方并且通过第二光纤耦合器与准直器相连,通过第三光纤耦合器与单光子探测器相连、通过第四光纤耦合器扫描振镜入光口相连,所述可变潜望镜由内筒、外筒、转轴组成,可变潜望镜外筒正对于扫描振镜出光口并通过转轴相连,本发明增大了扫描视场范围,提高了测距精度和成像质量,减少了后续信号处理难度。

    一种基于双CCD相机与激光雷达相结合的三维精细成像系统

    公开(公告)号:CN115656969A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211375621.9

    申请日:2022-11-04

    Abstract: 本发明涉及三维成像领域,具体为一种基于双CCD相机与激光雷达相结合的三维精细成像系统包括:发射模块、激光雷达探测模块、双CCD相机探测模块以及数据处理及控制模块,由发射模块对探测目标发出激光,光由探测目标反射后分别被激光雷达探测模块和双CCD相机探测模块探测,并传输数据至数据处理及控制模块进行处理并对两组数据进行匹配后成像,在双CCD相机探测模块增加两块反射镜,并利用光学方法对两CCD相机成虚像,在不增大系统体积的同时增长双CCD相机探测模块的基线长度,进而提高整个系统的探测距离和成像精度。

    一种便携式肢体关节单光子CT成像系统

    公开(公告)号:CN112807010A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110243825.6

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种便携式肢体关节单光子CT成像系统,包括:支撑结构、滑环导轨、X射线源、硅光电倍增器(Silicon Photomultiplier,简称为SiPM)探测器模块、数据采集模块、驱动模块、处理器、供电模块以及通信模块。通过处理器控制驱动模块驱动滑环导轨旋转装置和导轨水平移动装置同步运行,带动滑环导轨上的X射线源和SiPM探测器模块完成360°螺旋扫描。采用弧形的单光子探测灵敏度的SiPM探测器探测X射线实现大面积的低剂量的CT扫描成像。解决了传统肢体关节CT成像中存在的射线剂量高、设备不灵活、设备成本高、操作复杂以及扫描时间长等问题,具有操作灵活、成像清晰、辐射剂量低、扫描时间短等优点。

    一种水下非同轴单光子激光雷达偏振成像系统

    公开(公告)号:CN116256772A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310476020.5

    申请日:2023-04-27

    Abstract: 一种水下非同轴单光子激光雷达偏振成像系统,包括:激光器、第一偏振模块、扫描振镜、偏压控制器、第二偏振模块、单光子探测器、TCSPC模块、上位机;所述的第一偏振模块包括第一线偏振片和第一四分之一波片,所述的第二偏振模块包括第二四分之一波片、第二线偏振片。本发明的优点是系统存在偏振调制和非偏振调制两种模式,能满足水下不同场景的应用,偏振调制模式下通过线偏振片与四分之一波片组合调制圆偏振态,抑制背景及水下散射,提高回波光子信噪比,从而提高测距精度及成像质量,非偏振调制模式下,不损失出射激光能量,尽可能的接收回波光子,提高激光探测的成像距离,同时,系统采用非同轴光路,能抑制近场水强后向散射。

    一种高速率单光子激光雷达动态成像装置及扫描方法

    公开(公告)号:CN114935766A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210748477.2

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 一种高速率单光子激光雷达动态成像装置及扫描方法,所述装置包括激光分束模块、第一收发模块、第二收发模块以及数据处理模块;所述的激光分束模块发出两束不同波段的激光,分别进入第一收发模块以及第二收发模块后出射,第一收发模块以及第二收发模块接收到反射回的脉冲后传输数据至数据处理模块进行处理并成像,所述方法包括粗扫和精扫,第一振镜负责粗扫,第二振镜负责精扫,计算机根据第一振镜的粗扫结果同时控制第二振镜配合扫描同一视场,再将两个振镜的扫描结果结合得到最终的三维图像,本发明在保证整体图像分辨率和扫描距离的基础上提高了单光子激光雷达的动态成像速率,同时也提高了设定距离内存在目标区域的分辨率。

    一种具备光子数分辨能力、低暗计数的单光子探测器

    公开(公告)号:CN112629682A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202110048294.5

    申请日:2021-01-14

    Abstract: 本发明是一种具备光子数分辨能力、低暗计数的单光子探测器,包括包括光学系统模块,偏置电压模块,SiPM探测器模块,制冷模块,信号放大模块,脉冲甄别整形模块,FPGA计数模块,光学系统模块扩大单光子探测器感光面积,SiPM探测器模块是小活性区面积的SiPM具备光子数分辨能力和较低暗计数率,偏置电压模块为单光子探测器提供反向偏置电压,最终实现微弱光信号的探测。本发明所述的单光子探测器具有较大感光面积、较低暗记数率以及较高光子数分辨能力的SiPM单光子探测器。

    可变扫描范围的收发同轴激光雷达

    公开(公告)号:CN216310272U

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202122967484.5

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 一种可变扫描范围的收发同轴激光雷达,包括:激光器、准直器、第一光纤耦合器、第二光纤耦合器、第三光纤耦合器、第四光纤耦合器、Y型光纤、光纤支架、扫描振镜、可变潜望镜、单光子探测器、示波器,所述激光器通过第一光纤耦合器将光耦合进光纤后与准直器相连,所述单光子探测器与示波器相连,所述Y型光纤使用光纤支架水平放置于扫描振镜前方并且通过第二光纤耦合器与准直器相连,通过第三光纤耦合器与单光子探测器相连、通过第四光纤耦合器扫描振镜入光口相连,所述可变潜望镜由内筒、外筒、转轴组成,可变潜望镜外筒正对于扫描振镜出光口并通过转轴相连,本实用新型增大了扫描视场范围,提高了测距精度和成像质量,减少了后续信号处理难度。

Patent Agency Ranking