分布式无线设备唤醒休眠管理方法、系统和电子设备

    公开(公告)号:CN116010876A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211543678.5

    申请日:2022-12-03

    Abstract: 本申请公开了一种分布式无线设备唤醒休眠管理方法、系统和电子设备,其基于深度学习的分类问题来对分布式无线设备进行唤醒或者休眠控制。具体地,通过使用卷积神经网络提取待控制的所有分布式无线设备可能的状态迁移矩阵中各个分布式无线设备的状态之间的高维深层关联关系,然后获取各个分布式无线设备的当前状态变换向量,利用转换器的原理,计算当前状态特征向量与初始状态变化的转换值,并通过分类器就可以获得每个位置对应的概率值,从而根据该状态变换的概率值对相应的分布式无线设备进行唤醒或者休眠。

    一种商务酒店客房照明控制器及照明系统

    公开(公告)号:CN112689352B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202110085130.X

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 一种商务酒店客房照明控制器及照明系统,系统包括照明控制器及LED灯组,照明控制器又包括控制面板与集控主机,用户通过操作控制面板向集控主机发送指令,使其按照明场景所对应的优化后灯具调控参数分别调节各LED灯组的驱动电流,打开相应照明场景。其中,调控参数根据场景照明需求而通过粒子群优化处理寻获,首先根据商务酒店客房的功能区域划分及各灯具的光分布,以及各区域照度、照度均匀度及场景特殊需求建立评价函数;然后,构建粒子群通过粒子群优化来迭代更新,将迭代出的历史最优解所对应的照明参数调制值,作为最后的优化结果。本发明针对不同照明场景,能满足用户的不同使用需求,更具人性化,且通过控制面板能实现一键式场景照明。

    一种对太赫兹大角度定向散射的超表面光栅

    公开(公告)号:CN115561841A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211306854.3

    申请日:2022-10-24

    Abstract: 本发明专利公开了一种对太赫兹大角度定向散射的超表面光栅,包括超表面光栅,所述超表面光栅包括若干周期性排列的单元结构;所述单元结构包括基底层与散射层,所述散射层位于所述基底层的顶面;所述散射层包括第一散射层和第二散射层,所述第一散射层和所述第二散射层分别位于所述基底层的顶面,所述第一散射层外周与所述基底层的中线相切,所述第二散射层与所述第一散射层不相接,本发明超表面光栅对太赫兹分束角度大,能够偏转光束接近70°,使用方法简单,效果好,易于生产。

    场景式教室智能照明控制方法

    公开(公告)号:CN112714532A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202110085129.7

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明提供场景式教室智能照明控制方法,首先离线状态下建立可调光灯组的调光照明分布模型,以及教室各照明场景下色温、照度的光色评分函数,然后,在线控制时,基于经训练的场景检测器、根据图像特征及人员位置特征识别当前照明场景,基于调光照明分布模型和当前场景的光色评分函数,采用多目标优化算法对各LED串驱动电流参数进行寻优。最后将寻优结果传送给驱动器进行调光。本发明的光色评分函数能根据教室内的不同学习活动场景进行调整,使得优化出的照明条件能满足不同学习场景如自修、投影、讨论、课间休息等的要求,提高了照明控制的针对性,为教室学习提供了更人性化的照明环境,而且本发明还能根据天气状况的变化对照明环境进行优化。

    场景式教室智能照明控制装置

    公开(公告)号:CN112533319A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202110085568.8

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明提供场景式教室智能照明控制装置,主机单元基于光色传感单元、图像采集单元和人体检测单元分别获取教室各区域的色温值与照度值、场景图像和人体位置信号,基于经训练的场景检测器、根据图像特征及人员位置特征识别当前照明场景,通过建立调光照明分布表和光色评分函数,对可调光灯组中LED串驱动电流的各种组合进行评价,通过多目标优化算法对驱动电流值的组合进行寻优,最后将寻优结果传送给驱动器进行调光。本发明的光色评分函数能根据教室内的不同学习活动场景进行调整,使得优化出的照明条件能满足不同学习场景如自修、投影、讨论、课间休息等的要求,提高了照明控制的针对性,为教室学习提供了更人性化的照明环境。

    一种场景式教室智能照明优化方法

    公开(公告)号:CN112533317A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202110085342.8

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明提供一种场景式教室智能照明优化方法,首先,确定评价标准,为可调光灯组建立在教室内各课桌测试点的调光照明分布表,还针对教室中自修、投影、板书教学、讨论、课间休息等不同照明场景,建立各场景下色温、照度的光色评分函数及总体评价函数;然后,在初始化多目标优化的算法参数及个体编码策略后,通过遗传、交叉、变异进行迭代遗传进化,获得Pareto最优解集,并选出总体评价函数值最优的解作为输出最优解。该最优解被传送给灯组驱动器进行调光。本发明的光色评分函数能根据教室内的不同学习活动场景进行调整,使得优化出的照明条件能满足不同学习场景要求,提高了照明控制的针对性,为教室学习提供了更人性化的照明环境。

    可变光环境下学习注意力检测与预判装置

    公开(公告)号:CN112464863A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011437459.X

    申请日:2019-04-02

    Abstract: 本发明公开了可变光环境下学习注意力检测与预判装置,其包括光色传感单元、图像采集单元、心率采集单元和控制单元,基于各传感、采集单元的输入,控制单元以工作面照度、色温、颜色的xyz色坐标值及持续学习时间共6个参数作为输入量,以学习者眼睛开度、视线专注度、心率、视线移动速率等参数的注意力因素作为输出量,建立人工神经网络,对环境的光照条件与人员注意力之间的映射关系进行建模;经训练的神经网络在变化后的光环境中用来对现场光照条件下学习者的注意力进行多因素预测,从而向学习者进行光环境评价提示,并为潜在的高注意力光环境的推荐提供依据。

    开放式办公室照明系统和控制方法

    公开(公告)号:CN109890105B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201910287077.4

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明公开了开放式办公室照明系统和控制方法及固定光色检测模块,在控制单元中建立有灯组的调光照明分布表、各办公用户的光色评分表、及窗外光强到室内各光照测试点照度的述光强映射表等光色评价依据,当在位用户改变或自然光变化达到设定条件时,基于当前自然光条件和所述光色评价依据对多目标优化处理中待寻优的灯组驱动电流组合进行用户评价、节能、照度梯度和照度均匀度等因素的评分,寻优结果被发送给驱动器以调节灯组出光,实现办公室综合优化照明。本发明能响应办公室不同用户的照明偏好,且能根据办公持续时长和日光变化动态调整灯组电流,为办公室营造自然、舒适、节能的光照环境。

    一种具有NV色心发光的纳米金刚石/碲锗酸盐复合玻璃及制备方法

    公开(公告)号:CN107651858B

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201710909602.2

    申请日:2017-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种具有NV色心发光的纳米金刚石/碲锗酸盐玻璃,其组分包括:TeO2,GeO2,ZnO,脱硝催化剂废料,Na2O,纳米金刚石。是先通过对纳米金刚石高温退火,获得NV色心,再通过分段熔融法制得。本发明的复合玻璃NV色心发光强度强,玻璃熔制温度低,玻璃转变温度在341℃~380℃,玻璃的折射率(2.30~2.34)与金刚石的折射率相接近,具有良好的热稳定性能,是一种非常具有前景的高光学质量玻璃;本发明利用废弃的脱硝催化剂废料增强玻璃的硬度和改善玻璃热稳定性性能,制备方法简便,周期短,并且掺杂纳米金刚石浓度大,有望应用在基于NV色心的量子通讯器件和各种高灵敏物理量探测器上,并且可能实现其集成化应用。

    一种具有NV色心发光的纳米金刚石/碲锗酸盐玻璃微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN107601907B

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201710908845.4

    申请日:2017-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种具有NV色心发光的纳米金刚石/碲锗酸盐玻璃微球,其制备方法为:(1)将纳米金刚石高温退火处理,得到NV色心;(2)将玻璃原料通过分段熔融法制备含NV色心的纳米金刚石/碲锗酸盐复合玻璃;(3)将复合玻璃进行拉制,拉成玻璃丝;(4)将玻璃丝进行保温处理,获得微球。本发明的复合玻璃微球光致折射率变化极小,光学稳定性好,偏心度<1%,表面光洁度<1nm。掺加脱硝催化剂的碲锗酸盐玻璃熔制温度低,在500‑800nm(NV色心的发光范围)透过率高,NV发光强度高,制备方法简便,周期短,并且掺杂纳米金刚石浓度大,有望应用在基于NV色心的量子通讯器件和各种高灵敏物理量探测器上,并且可能实现其集成化应用。

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