气体浓度检测装置及方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110031416A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910410074.5

    申请日:2019-05-16

    Abstract: 本发明提供了一种气体浓度检测装置及方法,涉及环境检测技术领域,包括包括光源灯、准直镜、气体吸收腔、第一光谱检测仪和处理器;该准直镜将光源灯发出的目标光线平行射入气体吸收腔内;目标光线穿过存储在气体吸收腔内的待测气体后平行传输至第一光谱检测仪;第一光谱检测仪的分辨率低于指定值,用于检测接收到的目标光线,得到接收到的目标光线的第一光谱;处理器用于获取第一光谱,并根据第一光谱和预建立的气体反演模型,确定待测气体的气体预测数据。这种气体浓度检测装置采用低分辨率的第一光谱检测仪,降低了装置的成本,同时,这种利用第一光谱和气体反演模型预测气体预测数据的方式,在降低成本的同时,确保气体预测数据的高准确度。

    大气污染物浓度在线检测系统及方法

    公开(公告)号:CN109975230A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910410075.X

    申请日:2019-05-16

    Abstract: 本发明提供了一种大气污染物浓度在线检测系统及方法,涉及环境检测技术领域,包括第一类光谱检测仪、云端服务器和本地服务器;第一类光谱检测仪的分辨率低于指定值,用于检测所在预设监测点处的第一光谱,并将第一光谱存储至云端服务器;本地服务器用于从云端服务器下载指定时间段对应的第一光谱组,第一光谱组包括该指定时间段各个第一类光谱检测仪检测的第一光谱,根据第一光谱组和预建立的污染物气体反演模型,预测第一光谱对应的预设监测点的空气质量。这种在多预设监测点布设分辨率较低的第一类光谱检测仪的方式,降低了监测成本;此外,这种利用污染物气体反演模型预测预设监测点的空气质量的方式,保证了所监测的空气质量的准确度。

    体素并列聚集式的3D打印颜色呈现方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN108407290B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201810237677.5

    申请日:2018-03-21

    Abstract: 本发明提供了一种体素并列聚集式的3D打印颜色呈现方法、装置及系统;该方法包括:对待打印的3D模型进行体素化处理,得到模型体素的位置信息和第一颜色信息;根据扫描设备的颜色特性,对第一颜色信息进行颜色空间转换,得到独立于设备的第二颜色信息;根据3D打印设备的打印基色数量和第二颜色信息的映射关系,对模型体素进行CMY三基色分色处理;采用体素并列聚集的颜色呈现方法对CMY三基色分色版进行处理,获得模型体素的八基色打印体素色板;根据该色板,采用不透明材料对3D模型进行逐层打印;该方式采用了体素并列聚集的呈色方式,提高了颜色再现能力,使过渡色和大色域范围真彩色得到了较好地呈现,有利于精确的颜色管理。

    优化色样集获取方法及装置,色域指数获取方法及装置

    公开(公告)号:CN111324986A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010098025.5

    申请日:2020-02-17

    Abstract: 本申请提供一种优化色样集获取方法及装置,色域指数获取方法及装置,优化色样集获取方法包括:获取大样本集中各色样的色貌参数;将各色样的明度与不同明度层进行匹配,得到不同明度层的色样;将各明度层的色样与不同色调区域进行匹配,得到位于不同色调区域的色样;选取各色调区域饱和度最大的色样,形成初始高饱和度色样集;对初始高饱和色样集中色样聚类,得到多个色样类别的色样聚类集;将各色样类别对应的色样聚类集各自的聚类中心作为该色样类别的色样聚类集的代表色样,得到优化色样集。

    光谱检测装置及系统
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110057452A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910410231.2

    申请日:2019-05-16

    Abstract: 本发明提供了一种光谱检测装置及系统,涉及光学检测的技术领域,该装置包括光源灯、准直镜、光学吸收腔、凹球面镀膜反射镜和探测器;光源灯用于发出目标光线;准直镜用于将目标光线平行射入光学吸收腔内;光学吸收腔用于存储待测气体,目标光线穿过待测气体后平行传输至凹球面镀膜反射镜;凹球面镀膜反射镜用于接收光学吸收腔输出的目标光线,反射接收到的目标光线中预设波段的光线;探测器用于接收预设波段的光线,并检测预设波段的光线的波长强度。这种经光学吸收腔射出的光线只需要经过凹球面镀膜反射镜的一次反射,探测器即可检测到预设波段的光线的光波强度,减小了光能量的损失,提高了光能利用率。

    一种光谱成像系统
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108844629A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810652457.9

    申请日:2018-06-22

    Abstract: 本申请提供了一种光谱成像系统,包括:前置成像子系统、色散分光-合光子系统、反相滤光移像子系统以及光探测子系统;前置成像子系统对目标物成像并将光线出射至色散分光-合光子系统;色散分光-合光子系统对光线依次进行处理后出射至反相滤光移像子系统;反相滤光移像子系统该光线采取无滤光处理及传像后的光线发射至色散分光-合光子系统;以及对该光线滤除目标待测光线及传像后的光线发射至色散分光-合光子系统;色散分光-合光子系统,还用于分别对滤光处理后和无滤光处理的光线进行处理后出射至光探测子系统;光探测子系统得到目标待测光线的光谱数据。本申请实施例能够在目标能量较弱的情况下,得到高分辨率、高灵敏度的目标光谱信号。

    基于八叉树误差扩散的3D打印色彩呈现方法和装置

    公开(公告)号:CN108381905A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810237721.2

    申请日:2018-03-21

    Abstract: 本发明提供了一种基于八叉树误差扩散的3D打印色彩呈现方法和装置;其中,该方法对3D模型进行体素化处理后,得到模型体素的位置信息和颜色信息;对颜色信息进行颜色空间转换后,根据预先获取的3D打印设备的颜色特性文件,对模型体素进行CMY三基色分色处理,得到CMY三基色分色版;对该分色版进行RIP解析,得到模型体素与打印体素的对应关系;采用八叉树误差扩散呈色的方式,根据上述对应关系获得打印体素的CMY三基色分色版;根据CMY三基色分色版确定RGBKW基色的体素位置信息,得到打印体素的八基色分色版,从而采用不透明材料对3D模型进行逐层打印。本发明实提高了3D打印色彩的空间分辨率和色彩再现能力,可呈现更大色域,且过渡色更为逼真。

    多维光谱颜色空间的构建方法、装置和电子设备

    公开(公告)号:CN112254814A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011135371.2

    申请日:2020-10-21

    Abstract: 本发明提供了一种多维光谱颜色空间的构建方法、装置和电子设备,涉及颜色科学的技术领域,本发明方法在获取到目标对象的源光谱数据之后,利用预设色貌模型计算目标对象的色貌属性值,以及利用贡献率对光谱主成分进行加权,得到目标光谱主成分,最后基于目标对象的色貌属性值和目标光谱主成分构建多维光谱颜色空间,鉴于色貌模型考虑到人的视觉系统受观察条件的影响,能模拟颜色视觉受环境光、色对比、色适应等因素的作用;加权的处理弱化了不同光谱主成分在应用中的平均性能,突出了重要成分的作用,因此,利用本发明方法得到的多维光谱颜色空间,相比现有的光谱颜色空间更适用于实际的需要和具体的应用。

    照明光源显色性评价方法和装置

    公开(公告)号:CN109655155B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201811483507.1

    申请日:2018-12-05

    Abstract: 本发明提供了照明光源显色性评价方法和装置,包括:获取色样的光谱数据和色度值;将色样的光谱数据和色度值通过色貌模型,得到色貌参数;将色貌参数通过聚类算法,得到初始聚类色样集;对初始聚类色样集内的所有色样进行光谱数据降维,得到降维光谱数据;对降维光谱数据进行光谱聚类,得到降维光谱聚类集;将降维光谱聚类集中心作为代表色样,得到优化色样集;根据优化色样集得到光源显色指数;该照明光源显色性评价方法和装置是针对印刷品照明光源建立的典型颜色样本集,色样代表性强,同时降低了计算量,可以普遍适用于印刷品照明光源显色性评价。

    基于八叉树误差扩散的3D打印色彩呈现方法和装置

    公开(公告)号:CN108381905B

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201810237721.2

    申请日:2018-03-21

    Abstract: 本发明提供了一种基于八叉树误差扩散的3D打印色彩呈现方法和装置;其中,该方法对3D模型进行体素化处理后,得到模型体素的位置信息和颜色信息;对颜色信息进行颜色空间转换后,根据预先获取的3D打印设备的颜色特性文件,对模型体素进行CMY三基色分色处理,得到CMY三基色分色版;对该分色版进行RIP解析,得到模型体素与打印体素的对应关系;采用八叉树误差扩散呈色的方式,根据上述对应关系获得打印体素的CMY三基色分色版;根据CMY三基色分色版确定RGBKW基色的体素位置信息,得到打印体素的八基色分色版,从而采用不透明材料对3D模型进行逐层打印。本发明实提高了3D打印色彩的空间分辨率和色彩再现能力,可呈现更大色域,且过渡色更为逼真。

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