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公开(公告)号:CN116718275A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202211446880.6
申请日:2022-11-18
Applicant: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
Abstract: 本发明实施例提供了一种红外热电光谱成像系统及红外成像方法,系统包括:成像镜头以及热电探测器,热电探测器包括:红外窗口、滤光膜、调制结构以及探测器阵列,沿成像镜头的光轴方向依次设置有成像镜头、红外窗口和探测器阵列,滤光膜附着于红外窗口,调制结构位于红外窗口与探测器阵列之间。通过在红外窗口上设置滤光膜,以及将调制结构设置于红外窗口与探测器阵列之间,在不改变当前的热电探测器的结构构成的前提下提高了热电探测器的探测性能,实现对外界入射光光谱的高精度测量。
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公开(公告)号:CN111999891B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN201910447393.3
申请日:2019-05-27
Applicant: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
IPC: G02B27/01
Abstract: 本申请公开了一种增强现实设备及曝光设备,属于视觉技术领域。所述增强现实设备包括:第一投影组件和第一显示组件,第一显示组件位于第一投影组件的出光侧。第一投影组件包括第一扫描器、第一激光器和第一透镜组。第一显示组件包括第一全息衍射光栅和第一镜片。由于第一透镜组可以位于第一扫描器的入光侧和/或出光侧,所以第一透镜组可以减小入射到第一全息衍射光栅上的每个像素对应的激光束的光斑直径和发散角,从而减小从第一全息衍射光栅上反射出的每个像素对应的激光束的光斑直径和发散角,进而提高再现的三维图像的分辨率。本申请提供的第一透镜组的结构简单,制作难度较小,进而降低了该增强现实设备的制作难度。
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公开(公告)号:CN114296244A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210152316.7
申请日:2022-02-18
Applicant: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种用于近眼显示的光波导以及近眼显示设备,包括波导基底、至少一个耦入光栅以及至少一个耦出光栅,耦入光栅和耦出光栅设于波导基底。其中,耦出光栅包括在第一方向和/或第二方向上周期排布的多聚体光学超构结构基本单位元,多聚体光学超构结构基本单位元包括至少两个亚波长光学结构和至少一个多聚体间隙,相邻的亚波长光学结构之间具有至少一个多聚体间隙,第二方向与第一方向相交设置,且第二方向与第一方向位于平行于所述波导基底、面向所述耦出光栅的表面的平面内。利用周期排布的多个多聚体光学超构结构基本单位元中的至少两个亚波长光学结构和多聚体间隙处形成的电磁相互作用,提高视场均匀度和能量利用率以及降低制造成本。
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公开(公告)号:CN113358224A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110660535.1
申请日:2021-06-15
Applicant: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种光谱反射率检测方法及系统,该光谱反射率检测系统包括环境光感知模块、目标光谱采集模块和数据处理模块。环境光感知模块采集目标检测时刻的检测环境光光谱,将检测环境光光谱发送给数据处理模块;目标光谱采集模块采集目标检测时刻的检测目标光谱,将检测目标光谱发送给数据处理模块;数据处理模块确定同一目标波长对应的检测环境光光谱和检测目标光谱,基于该检测环境光光谱和已确定的映射参数确定检测参考光谱,该检测参考光谱是第二环境光的光谱;基于该检测目标光谱和该检测参考光谱确定待测物体的光谱反射率;映射参数表示参考光谱与环境光光谱的映射关系。通过本申请的技术方案,能够准确计算待测物体的光谱反射率。
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公开(公告)号:CN104749743B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201310751768.8
申请日:2013-12-30
Applicant: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
IPC: G02B13/00
Abstract: 本发明提供了一种大相对孔径监控镜头,包括从物面侧至像面侧顺次配置的第一至第七透镜和孔径光阑,其中,第一透镜为在所述物面侧形成略凸面并具有负的折射能力的弯月透镜;第二透镜为具有正的折射能力的凸凹透镜或为在物面侧形成略凸面并具有正的折射能力的弯月透镜;第三透镜为在物面侧形成略凹面并具有正的折射能力的弯月透镜;孔径光阑设置于第三透镜和第四透镜之间;第四透镜为具有正的折射能力的凸凹透镜;第五透镜为在物面侧形成略凹面并具有负的折射能力的弯月透镜,第四透镜和第五透镜为胶合镜片;第六透镜为平行透镜;第七透镜为平行透镜。本发明能够使监控镜头具有较大的相对孔径且结构更加紧凑、加工和装配成本更低、易于量产。
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公开(公告)号:CN107305275A
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201610260417.0
申请日:2016-04-25
Applicant: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
Abstract: 本发明实施例提供了一种光学镜头、图像采集设备以及监控系统。该镜头包括:前透镜群组、光阑、后透镜群组和成像面,前透镜群组包括:具有负光焦度的第一透镜和第一透镜群组,后透镜群组包括:具有正光焦度的第二透镜群组和第七透镜,第一和第七透镜为塑料透镜,第一和第二透镜群组为玻璃透镜群组,第一和第七透镜满足以下公式:0.2≤∣F1/F7∣≤0.5,Nd1≤1.6,Vd1≥50,Nd7≤1.6,Vd7≥50;F1为第一透镜的焦距,F7为第七透镜的焦距,Nd1为第一透镜的折射率,Vd1为第一透镜的阿贝系数,Nd7为第七透镜的折射率,Vd7为第七透镜的阿贝系数。可以看出,本发明实施例可靠地保证了该光学镜头在不同环境温度下的解像力,进而使该光学镜头在各种环境温度下均能清晰成像。
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公开(公告)号:CN114415275B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202011172211.5
申请日:2020-10-28
Applicant: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
Abstract: 本申请实施例公开了一种曝光设备及近眼显示设备,属于光学技术领域。该曝光设备包括:激光器、偏振分束镜、液晶空间光调制器、第一反射组件、第二反射组件和耦合组件;激光器出射光束,偏振分束镜将透射P偏振光且反射S偏振光;偏振分束镜的第一出光侧和第二出光侧中的至少一侧具有液晶空间光调制器,液晶空间光调制器对入射的光束的相位和振幅进行调制,以使出射的光束为能量分布渐变的光束,第一反射组件反射偏振分束镜的第一出光侧的光束,第二反射组件反射偏振分束镜的第二出光侧的光束,耦合组件用于承载涂覆有光致聚合物材料的全息衍射基板,第一反射组件和第二反射组件出射的光束在全息衍射基板上能够形成衍射效率渐变的全息衍射光栅。
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公开(公告)号:CN118624559A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410597883.2
申请日:2024-05-14
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 杭州海康威视数字技术股份有限公司 , 国电环境保护研究院有限公司 , 国能南京煤炭质量监督检验有限公司
IPC: G01N21/359 , G01N21/3563 , G01N23/223
Abstract: 本发明实施例提供一种煤炭检测方法及系统,属于煤炭检测技术领域。煤炭检测方法包括:响应于煤样达到检测位置的触发信号,进行煤样的光谱数据采集;对所述光谱数据中的近红外光谱信号和X射线荧光光谱信号执行处理,获得目标光谱数据;基于煤样检测模型执行目标光谱数据推理,获得煤炭检测结果。本发明方案基于近红外光谱信号和X射线荧光光谱信号融合后的目标光谱数据进行煤炭检测,提高了煤炭检测结果精度。
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公开(公告)号:CN118150507A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211558663.6
申请日:2022-12-06
Applicant: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
IPC: G01N21/3563 , G01N21/359 , G01N23/223
Abstract: 本申请提供一种煤样检测系统及煤样检测方法。煤样检测系统包括能谱采集装置和光谱采集装置。能谱采集装置向煤样发射初级X射线,获取煤样受初级X射线激发产生的次级X射线荧光的能谱,作为样品能谱。光谱采集装置包括光源、多个采集探头及光谱分析仪。光源向煤样发射近红外光。多个采集探头朝向煤样且环绕光源的光轴排布,多个采集探头对煤样表面反射的近红外光进行采集并输出光信号。光谱分析仪用于接收多个采集探头输出的光信号,并对光信号进行处理,以输出相应的光谱,作为样品光谱。将多个采集探头环绕光源的光轴排布,多角度采集,采集到的反射的近红外光较多,强度和质量更高。
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公开(公告)号:CN114296244B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210152316.7
申请日:2022-02-18
Applicant: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种用于近眼显示的光波导以及近眼显示设备,包括波导基底、至少一个耦入光栅以及至少一个耦出光栅,耦入光栅和耦出光栅设于波导基底。其中,耦出光栅包括在第一方向和/或第二方向上周期排布的多聚体光学超构结构基本单位元,多聚体光学超构结构基本单位元包括至少两个亚波长光学结构和至少一个多聚体间隙,相邻的亚波长光学结构之间具有至少一个多聚体间隙,第二方向与第一方向相交设置,且第二方向与第一方向位于平行于所述波导基底、面向所述耦出光栅的表面的平面内。利用周期排布的多个多聚体光学超构结构基本单位元中的至少两个亚波长光学结构和多聚体间隙处形成的电磁相互作用,提高视场均匀度和能量利用率以及降低制造成本。
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