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公开(公告)号:CN119915494A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510391830.X
申请日:2025-03-31
Applicant: 西北工业大学宁波研究院 , 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种红外偏振成像系统的作用距离计算方法,通过将红外偏振成像系统的系统性能参数、大气辐射特征作为输入参数,在噪声等效温差的基础上,结合目标和场景的噪声等效偏振度差和最小分辨偏振度差构建红外偏振成像系统的作用距离计算模型,综合考虑红外偏振成像系统的探测优势以及目标与背景的偏振辐射特征差异来实现指定目标探测概率下的红外偏振成像系统作用距离的计算,具有系统匹配度强、场景适应性好和计算精度高等优势。
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公开(公告)号:CN119827426A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411740865.1
申请日:2024-11-29
Applicant: 国网上海市电力公司 , 西北工业大学宁波研究院
Abstract: 本发明涉及一种超声偏振与同步触发控制系统及方法,所述系统包括超声电机模组、成像探测器、MCU和上位机,所述超声电机模组包括超声电机和偏振片,所述超声电机采用中空轴结构设计,所述偏振片设置在所述中空轴上,所述MCU包括PWM信号发生器,所述上位机用于发出控制指令,所述MCU用于接收并解析所述上位机发出的控制指令,通过所述PWM信号发生器将解析过的所述控制指令转化为PWM控制脉冲,通过调制所述PWM控制脉冲进而调节所述偏振片的角度,在所述偏振片旋转到预设角度时,通过所述MCU输出同步触发信号,控制所述成像探测器进行图像采集。与现有技术相比,本发明有效解决偏振成像、偏振测量等领域对偏振片角度精确控制及其与图像采集同步的需求。
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公开(公告)号:CN119379992A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411480587.0
申请日:2024-10-23
Applicant: 西北工业大学宁波研究院 , 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种多偏振通道联合的动态背景下目标检测方法,包括:获取目标场景下的多通道偏振信息图像,计算对应的偏振度图像DoLP;对偏振度图像进行阈值分割得到初目标区域图像;结合多通道偏振信息图像间差异性,依次选取每相邻的3幅偏振信息图像,计算对应的偏振度图像DoLPk,对偏振度图像DoLPk进行阈值分割得到初背景区域图像;将初背景区域结果进行逻辑运算得到终背景区域图像;将初目标区域图像和终背景区域图像进行背景差分,得到精细化目标区域图像;结合滤波算法消除孤立、填充目标区域,得到终目标区域图像;最后进行图像融合,完成目标特征提取,达到消除动态背景杂波干扰,凸显目标特征的目的。
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公开(公告)号:CN119159894A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202410951313.9
申请日:2024-07-16
Applicant: 西北工业大学宁波研究院 , 西北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种多光谱隐身蒙皮及其自适应伪装系统,所述多光谱隐身蒙皮包括从上至下依次连接的低红外发射层、微波吸收层以及加热层,所述微波吸收层中包括可见光隐身层,所述可见光隐身层为通过温致变色胶囊与聚二甲基硅氧烷通过注塑工艺制备的环境拟态薄膜。所述应用包括将该多光谱隐身蒙皮应用于环境自适应多光谱兼容隐身蒙皮系统中,所述自适应伪装系统包括:环境识别单元、控制系统单元以及多光谱隐身蒙皮。通过本发明的多光谱隐身蒙皮以及自适应伪装系统,具备较强的雷达‑红外隐身及环境自适应可见光隐身能力,具有较高的商业化价值与推广价值。
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公开(公告)号:CN119002141A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410897329.6
申请日:2024-07-05
Applicant: 西北工业大学宁波研究院 , 宁波启朴芯微系统技术有限公司
IPC: G02F1/157
Abstract: 本发明公开了一种柔性全固态多色彩电致变色显示器件及其制备方法,其中柔性全固态多色彩电致变色显示器件包括由下到上依次设置的结构色层、平面化结构层、电致变色复合层和保护层,结构色层包括柔性基底层和位于柔性基底层上方的周期性结构层,周期性结构层的结构选自周期性方块、周期性膜层、周期性纳米圆柱、FP型结构中的一种,平面化结构层上固定设置有阳极电极,电致变色复合层上固定设置有阴极电极,本发明还公开了其制备方法和颜色调节方法,将结构色技术与电致变色技术结合,丰富了颜色种类;性能稳定,功耗低,耐辐射,响应速率快,使用寿命长;实现批量化制备;绿色环保、无污染,马赛克型颜色叠加,可实现多彩变色显示。
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公开(公告)号:CN117451654B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202311220607.6
申请日:2023-09-21
Applicant: 宁波启朴芯微系统技术有限公司 , 西北工业大学宁波研究院
IPC: G01N21/3504 , G01N21/3518 , G01N21/01
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。
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公开(公告)号:CN114019673B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202111226876.4
申请日:2021-10-21
Applicant: 西北工业大学宁波研究院
Abstract: 本发明公开一种电磁驱动珐珀滤波芯片及其圆片级制作工艺,属于智能光电芯片和半导体领域,主要涉及微机电系统、微纳光学、电磁驱动等技术。芯片主要结构包括可动镜体1、固定镜体2、可动反射镜3、固定反射镜4、支撑薄膜5、键合层6、永磁体7、间隔层8、PCB驱动/控制电路9和封装外壳10。本发明提出的电磁驱动珐珀滤波芯片可实现双向宽幅线性调制,增大珐珀滤波芯片调谐范围,克服其他驱动式的珐珀滤波芯片调制范围有限、非线性驱动和响应速度慢等缺点。所采用的MEMS圆片级体加工技术可实现大孔径珐珀滤波芯片的低成本、高保真和高效率加工。本发明所提出的电磁驱动珐珀滤波芯片及其圆片级加工技术将促进相关实际应用系统的发展与推广。
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公开(公告)号:CN118567020A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202411034443.2
申请日:2024-07-31
Applicant: 西北工业大学宁波研究院 , 西北工业大学
IPC: G02B5/30
Abstract: 本发明提供了一种亚波长金属光栅偏振器件结构及其晶圆级制造方法,包括:基底;第一介质层,沉积于基底顶端;第二介质层,沉积于第一介质层顶端;多个介质光栅层,沉积于第二介质层顶端并沿第二介质层的长度方向间隔设置,每相邻的两个介质光栅层之间分别形成沟槽,各介质光栅层和第二介质层的材质具有相同的折射率,各介质光栅层的光栅周期小于入射光的入射波长;多个第一金属层,分别沉积于各沟槽内;多个第二金属层,分别沉积于各介质光栅层顶端,各第二金属层和各第一金属层的材质具有相同的介电常数。有益效果是本发明能够在获得优良偏振性能的同时减小微纳加工工艺难度,并实现亚波长金属光栅偏振器件结构的大面积、高保真、高效率制造。
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公开(公告)号:CN117800280A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311644645.4
申请日:2023-12-04
Applicant: 宁波启朴芯微系统技术有限公司 , 西北工业大学宁波研究院
Abstract: 本发明提供了一种多台阶微流道结构的工艺制备方法,包括:步骤S1,制备氧化硅掩膜层;步骤S2,制备两处第一开窗;步骤S3,腐蚀两个第一开窗下方的氧化硅掩膜层,并于光刻胶层上制备第二开窗;步骤S4,腐蚀两个第一开窗和第二开窗下方的氧化硅掩膜层,并于光刻胶层上制备第三开窗;步骤S5,腐蚀第一、第二、第三开窗下方的氧化硅掩膜层并于单晶硅上刻蚀得到流道结构;步骤S6,腐蚀第二、第三开窗下方的氧化硅掩膜层并于单晶硅上刻蚀得到深槽阶梯结构;步骤S7,腐蚀第三开窗下方的氧化硅掩膜层并于单晶硅上刻蚀得到浅槽阶梯结构;步骤S8,去除氧化硅掩膜层并于单晶硅上表面键合衬底进行晶圆级封装。有益效果是本发明可实现多种深度槽结构的制备。
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公开(公告)号:CN117516710A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311360748.8
申请日:2023-10-20
Applicant: 西北工业大学宁波研究院
Abstract: 本发明公开了基于数字微镜芯片的多路复用扫描式高光谱成像系统,包括沿光线的传输方向先后设置的成像镜头、数字微镜芯片、准直镜头、色散型分光元器件、汇聚镜头和光电探测器,分为成像光路和分光光路;成像镜头用于将目标在数字微镜芯片表面成像;准直镜头用于对从数字微镜芯片反射出来的主光线进行准直,使主光线平行入射到色散型分光元器件表面;色散型分光元器件对主光线进行色散分光;汇聚镜头用于对色散后的主光线进行汇聚,使主光线在光电探测器表面成像;光电探测器用于接收空间混叠的色散光谱图像信息。本申请中多路复用测量的方式增加了测量的光通量,测量的信噪比更大,大幅提高了采集效率。
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