一种数字锁相放大器
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102045036A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN201110029206.3

    申请日:2011-01-27

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明公开了一种数字锁相放大器,包括:信号通道(1),参考通道(2)和信号处理器(3)三个部分,信号通道(1)通过A/D转换器(4)与信号处理器(3)连接,所述信号处理器(3)包括测频模块(31)、鉴频鉴相器(32)、Cordic发生器(33)、低通滤波器(34)、(34’);参考通道(2)经过信号整形电路模块(22)形成两路输出至信号处理器(3),一路经过测频模块(31)输入Cordic发生器(33),另一路经移相模块(7)和鉴频鉴相器(32)输入Cordic发生器(33),经Cordic发生器(33)输出的正弦、余弦信号分别与信号通道(1)的输入信号相乘后,依次通过低通滤波器(34)、(34’)及D/A转换器(5)、(5’)输出。与现有技术相比,本发明所述的数字锁相放大器精度高、频带宽、数据稳定,同时提高了相位精度,消除了模拟通道的频率非线性。

    一种基于直角三角液槽的扩散系数测量装置与方法

    公开(公告)号:CN113654952A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110723197.1

    申请日:2021-06-28

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明公开一种基于直角三角液槽的扩散系数测量装置与方法,包括线激光器、直角三角液槽、观察白屏、采样装置以及处理器,所述线激光器用于产生水平发散角远小于竖直发散角的细长的线激光;所述直角三角液槽为中空三角柱且所述线激光器发出的线激光从所述直角三角液槽穿透而出,所述直角三角液槽存放用于进行扩散的两种液体;所述观察白屏上带有网格刻度,所述线激光器发出的线激光经所述直角三角液槽折射后,投射于所述观察白屏上;所述采样装置拍摄所述观察白屏上的激光图案随时间的变化过程;所述处理器利用图像处理,根据激光图案的变化,获得扩散系数。本发明在扩散过程可视化的基础上,有效避免激光对准产生的误差,能精确定量测量扩散系数。

    一种时域和光谱同时测量的低相干光源干涉实验教学演示装置

    公开(公告)号:CN112767802A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011556550.3

    申请日:2020-12-24

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明公开了一种时域和光谱同时测量的低相干光源干涉实验教学演示装置,包括:宽谱LED光源、LD光源、可选滤色片转盘、第一翻转架、两个光阑、准直系统、第一分束镜、第一反射镜、第二反射镜、第二分束镜、光谱仪、第二翻转架、光电探头、面阵CCD、数据采集卡、处理器;第一翻转架首先选通准直LD那一路的光,经过准直光阑和准直系统,调节光路准直、共轴,并接近等光程点。之后第一翻转架选通低相干宽谱LED光源,通过光谱仪辅助判断寻找等光程点。在等光程点附近扫描,观察光谱曲线的变化情况。通过第二翻转架的切换,实现CCD观察干涉条纹的空间分布和时域干涉信号测量模式的切换。本装置可提高低相干光源干涉演示装置和教学的物理性质演示的全面性。

    一种广色域、高显色性的双光源电子橱窗及控制方法

    公开(公告)号:CN110070805A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910469966.2

    申请日:2019-05-31

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明涉及一种广色域、高显色性的双光源电子橱窗及控制方法,电子橱窗包括用于放置展示物品的橱窗主体,橱窗主体上设有液晶显示屏,橱窗主体上与液晶显示屏非正对的至少一个面设有双光源背光阵列,双光源背光阵列包括用于为展示物品提供照明的宽带光源和用于为液晶显示屏提供背光的窄带光源;还包括用于存储液晶显示屏待展示影像信息的视频源,用于复制视频源传输来的图像信号的图像分路模块,用于控制液晶显示屏显示影像信息的液晶显示屏控制单元,用于控制宽带光源和窄带光源亮灭的背光控制单元,图像分路模块用于将复制的图像信号分别传输至液晶显示屏控制单元和背光控制单元。本发明能实现展示物体高质量色彩表现以及电子橱窗显示屏高质量的显示效果。

    一种基于特殊圆环编码的机器视觉自主定位方法和系统

    公开(公告)号:CN109737962A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201811409842.7

    申请日:2018-11-23

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于特殊圆环编码的机器视觉自主定位方法和系统,利用摄像机拍摄包含圆环编码图案的图像,圆环编码图案设在场地上,由一个两色圆环或多个间隔的两色同心圆环组成并且颜色关于圆环的某一直径反对称;根据从图像上提取的ROI图像区域内圆环编码图案的颜色参数变化规律读取圆环编码图案的编码;根据编码获取圆环编码图案所在的位置和摄像机相对圆环编码图案的朝向;根据圆环编码图案所在的位置和摄像机相对圆环编码图案的朝向、拍摄图像时摄像机与圆环编码图案之间的距离和摄像机正方向与圆环编码图案之间的角度,解算出摄像机的位置。本发明通过对圆环编码图案进行特殊设计,无需惯性导航就可以实现中远距离的机器视觉自主定位。

    一种新型OCT图像显示方法
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108986084A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810691602.4

    申请日:2018-06-28

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明涉及一种新型OCT图像显示方法,包括有以下步骤:S1.将OCT设备所获得的原始数据进行傅里叶变换,转换成A-扫描三维图像并实时显示输出到信号瀑布图中;S2.将OCT设备所获得的原始数据进行傅里叶变换后与手动转动的角度θ结合转换成B-扫描二维图像并实时显示输出到扇形图中;S3.结合信号瀑布图和扇形图同时显示,让医护相关人员实现定点精准检测组织。

    红眼修复方法
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104063850B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201410289203.7

    申请日:2014-06-24

    Abstract: 视频红眼修复方法包括步骤A:对视频的每一帧图像进行边缘检测,以生成边缘图像;步骤B:对每一边缘图像进行形态学闭运算,以获取若干封闭的连通域;步骤C:获取每一连通域的圆度步骤D:获取每一连通域的面积;步骤E:获取每一连通域的平均灰度值;步骤F:判断每一连通域的圆度是否在预设的圆度阈值范围内,面积是否在预设的面积阈值范围内,平均灰度值是否在预设的平均灰度值阈值范围内,若均在对应的阈值范围内,执行步骤G;若三者中至少有一个不在对应的阈值范围内,执行步骤H;步骤G:认定该连通域为红眼区域,对红眼区域进行灰度替换处理;及步骤H:认定该连通域不是红眼区域。上述发明可消除视频的红眼。本发明还涉及相关系统。

    一种基于选择式光谱探测系统的汽车识别方法

    公开(公告)号:CN105976618A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610281673.8

    申请日:2016-04-28

    Applicant: 中山大学

    CPC classification number: G08G1/017

    Abstract: 本发明公开了一种基于选择式光谱探测系统的汽车识别方法,用于在公路上识别汽车,具体涉及光谱应用及汽车识别领域。本发明中的系统进行图像处理,提取识别区域内的汽车轮廓形状感兴趣区域(Region Of Interest,ROI),并输入到空间光调制器,使空间光调制器于不同时刻,形成一幅只含单一汽车ROI的掩模图。掩模图仅使ROI通光,其他区域屏蔽,从而保证每时刻内光纤光谱仪接收到的仅含单一车辆的光信息。系统获得不同汽车的特征光谱反射率后,计算机使用特定算法,特定地对其建立识别模型,实现对其的识别。本发明系统结构简单,易于实现,利用特征光谱反射率作为识别基础,能获得相对图像识别方法更高的准确率。

    一种简便图像光谱探测装置

    公开(公告)号:CN105092030A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510269333.9

    申请日:2015-05-25

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明公开一种简便图像光谱探测装置,包括光学镜头、分束立方体、面阵CCD相机、透镜组、光纤和光纤光谱仪;光纤的裸光纤端固定设置在光信号通过光学镜头、分束立方体后经透镜组聚焦的焦平面中心处,光纤的另一端接光纤光谱仪;探测装置在运行的时候,入射图像信号通过光学镜头形成入射光信号,入射光信号通过分束立方体后在空间中以大角度分成两路,其中一路入射光信号聚焦至面阵CCD相机,另一路入射光信号通过透镜组后聚焦至光纤的裸光纤端。本发明提供的图像光谱探测装置在使用时无需进行光谱维的扫描,因此与现有技术相比,图像光谱探测装置具有运行速度快、数据量小、光谱分辨率高的优点。

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