一种基于电磁驱动的多通道旋转扫描偏振滤波控制系统

    公开(公告)号:CN119937176A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411722964.7

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于电磁驱动的多通道旋转扫描偏振滤波控制系统,包括依次连接的驱动控制模块、电流驱动模块、多通道旋转扫描偏振滤波装置和角度采集模块,驱动控制模块发出脉冲信号输入电流驱动模块中;电流驱动模块整合驱动控制模块输出的脉冲信号并传入多通道旋转扫描偏振滤波装置中,启动运行所述多通道旋转扫描偏振滤波装置,并输出计数脉冲;通过角度采集模块读取计数脉冲,得到偏振角度信息;通过驱动控制模块判断偏振角度信息是否达到预设的偏振角度,当偏振角度信息达到预设的偏振角度,驱动控制模块发出触发信号触发相机进行拍摄。与现有技术相比,本发明实现对偏振角度信息的精准采集,减小角度控制误差,满足高精度控制需求。

    一种多源辐射耦合的目标红外偏振特征反演方法

    公开(公告)号:CN119880161A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510370926.8

    申请日:2025-03-27

    Abstract: 本发明提供了一种多源辐射耦合的目标红外偏振特征反演方法,包括:步骤S1,获取背景、目标和入射源的温度参数以及入射源的角度参数和目标的表面材质参数;步骤S2,计算背景、目标和入射源等效的黑体辐射亮度;步骤S3,计算第一镜面反射热辐射分量和第二镜面反射热辐射分量;步骤S4,计算第一漫反射热辐射分量和第二漫反射热辐射分量;步骤S5,计算目标自发热辐射分量;步骤S6,根据第一镜面反射热辐射分量、第二镜面反射热辐射分量、第一漫反射热辐射分量、第二漫反射热辐射分量和目标自发热辐射分量得到反射斯托克斯矢量内的三个参量;步骤S7,根据三个参量得到目标的目标偏振度。有益效果是本发明能够提升目标红外偏振特征反演的准确性。

    一种基于目标特征的光谱滤波通道优化设计方法

    公开(公告)号:CN119200221A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411721307.0

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于目标特征的光谱滤波通道优化设计方法,本发明对滤波通道的每层薄膜生成m个候选解,结合遗传算法对候选解进行交叉变异,扩大候选解集合,无需反复调试优化算法中的权重,简化优化算法的计算量,然后基于考虑目标特征峰的多样性来构建包含惩罚项的目标函数#imgabs0#从变异后的候选解集合中得到最优滤波通道的膜系组合,实现自由调控滤波通道的中心波长和带宽,同时防止同一目标多个特征峰间的耦合重叠,有效克服了现有优化算法的局限性,设计结果的针对性更强。

    一种眼底成像系统及其成像方法
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118844930A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410856818.7

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本发明涉及一种眼底成像系统及其成像方法,包括:近红外照明光源、眼底照明光源、第一偏光组件、网膜物镜镜组、成像物镜镜组、偏振分光棱镜、探测器、固视光源以及第二偏光组件;眼底照明光源由若干个LED灯珠组成,若干个LED灯珠沿所述成像物镜镜组的周向等间距分布;网膜物镜镜组、成像物镜镜组、偏振分光棱镜以及探测器沿人眼所在的光轴B上依次分布;第一偏光组件包括若干个偏光部,每个偏光部与对应的LED灯珠位于同一光轴A上;固视光源、第二偏光组件以及偏振分光棱镜依次分布于同一光轴C上,光轴C与光轴B垂直;该结构可以减小眼底照明系统的体积,并消除杂散光对探测器成像的影响以及避免产生鬼像。

    一种检测煤矿气体的红外气体传感器及其使用方法

    公开(公告)号:CN117451654A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311220607.6

    申请日:2023-09-21

    Abstract: 本发明提供了一种检测煤矿气体的红外气体传感器及其使用方法,包括:安装组件和外壳;安装组件上设有光源和探测器;且光源与探测器均与微处理器电信号连接;探测器上开设有四个通道,四个通道内分别设置有测量水蒸气吸收光谱滤光片、测量甲烷吸收光谱滤光片、测量二氧化硫吸收光谱滤光片和参比吸收光谱滤光片;外壳的扣合于安装组件上,外壳的上端开设有安装孔,安装孔内设置滤网。本发明通过设置四个滤光片可以同时完成三种气体的检测,排除了水蒸气较强吸收性和气体吸收谱有交叠的问题,且有参考光路,更适合在煤矿等具有多种气体的环境中工作,使得测量的准确性更高;且将其放置于外壳中,体积更小,造价更便宜。

    一种眼底高光谱成像系统和方法
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117204807A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311128701.9

    申请日:2023-09-04

    Abstract: 本发明涉及一种眼底高光谱成像系统和方法,其中系统包括光源,此外还包括:聚焦设备,用于聚焦光源发出的信号光,形成均匀光斑;数字微镜器件,配置有偏转控制程序,用于接收均匀光斑,并通过偏转控制程序调整,以对均匀光斑进行反射;反射设备,用于将由数字微镜器件反射的均匀光斑反射至被测人眼,且将被测人眼反射的信号光反射至数字微镜器件上;成像探测装置,用于获取所述被测人眼成像信息,形成高光谱图像;方法则是基于该系统;本发明为眼底高光谱成像系统快速获取目标三维数据立方体提供新的解决途径。

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