基于卫星融合数据的台风精细化定位方法及装置

    公开(公告)号:CN118131361B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410070371.0

    申请日:2024-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于卫星融合数据的台风精细化定位方法及装置,其中所述方法包括:获取高空间分辨率的全色光谱数据以及多通道的亮温数据并进行融合,生成远红外融合亮温数据;基于所述远红外融合亮温数据,通过第一预设方法,生成螺旋线评分场;基于所述螺旋线评分场,通过第二预设方法,生成环眼评分场;对所述高空间分辨率的全色光谱数据进行二值化处理,生成骨架螺线评分场;基于所述远红外融合亮温数据,通过第三预设方法,生成光流矢量;基于所述光流矢量,通过第四预设方法,计算光流矢量的散度场。借此,本发明的基于卫星融合数据的台风精细化定位方法,充分利用了高分卫星高时空分辨率的特点,从而可以精确定位台风的中心位置。

    用于确定光谱中的峰强度或峰偏移的方法和系统

    公开(公告)号:CN114127540B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202080051603.8

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 一种确定光谱中的峰强度的方法,所述方法包括:通过将所述光谱成像到检测器阵列(13)上产生光谱值的二维阵列(20);选择光谱值的所述阵列中的第一二维子阵列(21),使得所述子阵列包含所述光谱的第一峰(1),所述第一峰具有预期位置;在所述第一子阵列(21)内内插所述光谱值以产生第一内插子阵列;通过使用所述第一内插子阵列确定所述第一峰(1)的实际位置;通过使用所述第一峰的所述实际位置和所述预期位置确定偏移;通过使用所述偏移来调整所述光谱的第二峰(2)的预期位置;选择光谱值的所述阵列中的第二二维子阵列(22),使得所述第二子阵列包含所述第二峰(2),所述第二峰具有调整后的预期位置;以及在所述第二子阵列(22)内使用内插光谱值以产生所述第二峰的峰强度值。

    一种集通信、光谱、传感于一体的微区光学系统

    公开(公告)号:CN114018404B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202111158420.9

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本发明公开一种集通信、光谱、传感于一体的微区光学系统。包括主光路及分别与主光路垂直布设的第一支路、第二支路和第三支路;其中,所述主光路包括白色光源、物镜、半透半反镜、聚焦透镜和相机,用于实现成像功能;所述第一支路通过第一可折叠反射镜与主光路相交,用于实现通信测试;所述第二支路通过第二可折叠反射镜与主光路相交,用于实现光谱探测;所述第三支路通过第三可折叠反射镜与主光路相交,用于实现液体透射率传感。该系统可以实现微米级发光二极管的光学成像、光谱采集和透射率传感功能。本发明通过数个可折叠反射镜的折与叠来实现微区光学系统功能的切换,折叠时的反射镜不会对光的通过造成任何影响。

    一种基于光纤积分视场单元的显微光谱成像系统

    公开(公告)号:CN113091904B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202110378239.2

    申请日:2021-04-08

    Abstract: 本发明提供一种基于光纤积分视场单元的显微光谱成像系统,为解决现有快照式显微光谱成像系统结构复杂、体积庞大、光谱分辨率有限等问题,本发明采用的技术方案是,一种基于光纤积分视场单元的显微光谱成像系统,由前置光学成像系统、光纤积分视场单元、成像光谱仪和光谱图像重构系统组成。前置光学成像系统对待测物进行显微成像,通过光纤积分视场单元对图像进行分割、传输和子图像重新排序,最终将子图像按顺序成线性送入成像光谱仪,经过光谱图像重构系统获取待测物的完整三维数据立方体。该系统光机结构简单,体积小巧,模块化程度高,仅通过单次曝光即可获得待测物的三维光谱信息,具有高空间分辨率和高光谱分辨率。

    半导体工艺设备及其控制方法
    155.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118431055A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202310118796.X

    申请日:2023-01-31

    Inventor: 司新路

    Abstract: 本发明公开一种半导体工艺设备及其控制方法,所公开的半导体工艺设备包括工艺腔室、电极线圈组、晶圆支撑座、等离子体检测装置和控制装置,电极线圈组设于工艺腔室,晶圆支撑座设于工艺腔室内,晶圆支撑座具有承载面,等离子体检测装置的检测端可在承载面上方的预设高度的平面内移动,以检测平面内不同位置处的等离子体密度,控制装置用于根据检测的等离子体密度控制电极线圈组的输出功率,以使在预设高度的平面内不同位置处的等离子体密度之间的差值均处于第一预设范围内。上述方案可以解决相关技术中的半导体工艺设备无法满足对等离子体的刻蚀均匀性以及刻蚀速率的检测指标越来越高的要求的问题。

    一种单像素光谱成像测量基自适应优化排序方法及系统

    公开(公告)号:CN114820283B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202210396581.X

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本发明涉及一种单像素光谱成像测量基自适应优化排序方法及系统,涉及单像素光谱成像领域,方法包括:获取图像数据集和第一参数;所述第一参数包括分辨率和采样率;根据所述分辨率构建Hadamard矩阵;对所述图像数据集进行预处理,得到数据矩阵;将所述数据矩阵和所述Hadamard矩阵相乘得到测量矩阵;将所述测量矩阵依次进行位置索引计算和拼接,得到索引矩阵;根据所述索引矩阵和所述第一参数确定索引向量;根据所述采样率、所述索引向量和所述Hadamard矩阵确定自适应编码矩阵。本发明通过对编码矩阵进行自适应优化来降低成像时间,提高成像和重构的效率。

    一种对称式柔性支撑机构
    157.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113532642B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202010300947.X

    申请日:2020-04-16

    Abstract: 为克服传统动镜支撑机构寿命短、耦合位移大、位移输出端面易倾斜、运动行程小的缺点,本发明提供了一种对称式柔性支撑机构,包括四个动臂、两个固定体和一个运动体。四个动臂结构尺寸相同,均通过其中部的两个连接体与运动体相连,通过其两端部的补偿体与两个固定体相连,并且四个动臂在空间内关于运动体中心对称设置,且相邻两个动臂之间相隔90度;单个动臂上的连接体和补偿体均为柔性铰链,利用柔性铰链实现运动传递,具有无隙传动、无摩擦等优点,有效保证了机构的运动精度;单个动臂内形成双平行四边形嵌套,能有效增大动镜运动的行程且具有补偿功能,有利于提高成像光谱仪的光谱分辨率;本发明还具有结构简单紧凑、成本低、寿命长的优点。

    一种基于曲面棱镜的offner高光谱成像系统

    公开(公告)号:CN112013954B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202010934707.5

    申请日:2020-09-08

    Abstract: 本发明提供一种基于曲面棱镜的offner高光谱成像系统,解决现有此类非共轴光学系统存在加工精度要求高、装调空间紧凑、相位调整难度大的问题。该成像系统包括基板、编码组件、光学单元、探测器组件和第一精测镜组件;光学单元包括多个曲面棱镜,各曲面棱镜均采用方形曲面棱镜,曲面棱镜通过柔性支撑装置安装在基板上;在柔性装置上设置第二精测镜组件用于装调过程中监测光学单元中各组件的空间角度;第一精测镜组件安装于基板上,用于该offner高光谱成像系统与其他系统集成装配时,监测整机的空间角度。各光学元件均采用模块化设计,并通过柔性支撑装置保证各光学元件在复杂力热环境下具有较高的面型精度和位置精度。

    采用双光轴平行光管的辐射光谱仪同光轴装调系统及方法

    公开(公告)号:CN118149967B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410571543.2

    申请日:2024-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种采用双光轴平行光管的辐射光谱仪同光轴装调系统及方法。该系统包括辐射光谱仪、双光轴平行光管、十字分划板、激光水平仪、灯源、平面反射镜、五维调整台、计算机、光纤等。辐射光谱仪包括跟踪相机、信号探测镜头、CCD探测器等。双光轴平行光管和灯源组成整体光源,信号探测镜头进行光源探测,跟踪相机对光源进行拍照,通过激光水平仪、平面反射镜、CCD探测器调整信号探测镜头与跟踪相机光轴平行。本发明装调操作简单,无需繁琐计算步骤,装调效率高,对于带有信号探测镜头与跟踪相机的辐射光谱仪同光轴装调具有通用性。

    光谱装置和带有光谱装置的终端设备以及工作方法

    公开(公告)号:CN118401811A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202280083071.5

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 一种光谱装置和带有光谱装置的终端设备以及工作方法,其中光谱装置包括一光谱芯片(10),一光学系统(20)以及至少一数据处理单元(30),其中光学系统(20)位于光谱芯片(10)的光学路径,其中光谱芯片(10)与至少一数据处理单元(30)电气地连接,且光谱芯片(10)设有多个透射谱矩阵,其中光学系统(20)具有可变焦距,以供通过调整光学系统(20)的焦距,由光学系统(20)调制入射光谱芯片(10)的入射光,并由数据处理单元(30)基于光谱芯片(10)对应的特定透射谱矩阵计算出入射光对应的光谱信息。

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