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公开(公告)号:CN110487389A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910826355.9
申请日:2019-09-03
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于最优位置跟踪的相干衰落抑制方法,步骤如下:S1:对探测脉冲光产生的背向瑞利散射光与参考光混合相干后输出的拍频信号进行中频滤波,并提取出中频分量;S2:对中频分量进行IQ解调,获取中频分量的相位;S3:选取振动作用区域前后处于稳定状态的k组参考区域,并将中频分量的相位在每组参考区域的两个参考位置处进行重构;S4:计算中频分量在每组参考区域的两个参考位置中的信噪比,并选出最小信噪比;S5:在任意时刻内都选出最大信噪比,并将最大信噪比对应的重构信号作为最终的重构信号。本发明在仅使用普通单模传感光纤且不改变传统Φ-OTDR系统结构的前提下,实现了外界振动信号的高保真重构,并显著降低了误报率。
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公开(公告)号:CN108491016A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810224556.7
申请日:2018-03-19
Applicant: 南京大学
IPC: G05F1/46 , G05B19/042 , H04B10/64 , G02F1/03
Abstract: 本发明公开了一种无扰动的电光调制器的最佳工作点控制装置,主要用于基于电光调制器的光学移频,本发明包括激光器、电光调制器、光耦合器、偏置控制模块。其中所述偏置控制模块包括光电转换信号放大模块、模数转换模块、控制器、直流偏置输出电路、混沌信号发生器、正弦信号发生器和信号混合电路;本发明还公开了一种无扰动的电光调制器的最佳工作点控制装置的实现方法。本发明可以实现一步到位的最佳工作点控制,提高了最佳工作点归位速度,使得电光调制器最佳工作点的控制效率更高,进一步提升了该电光调制器所在系统的性能。
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公开(公告)号:CN107634967A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710974140.2
申请日:2017-10-19
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明提出一种CSRF攻击的CSRFToken防御系统和方法,一种CSRF攻击的CSRFToken防御系统,包括有:HTTP请求信息收集模块,用户身份认证模块,用户权限授权模块,Csrftoken-verify-list.xml模块,CSRFTokenManager模块,能够阻止用户的执行请求,并能够有效识别CSRF攻击,并对CSRF攻击进行防御,更高效快速做到有效防护。
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公开(公告)号:CN107014487A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710343906.7
申请日:2017-05-16
Applicant: 南京大学
IPC: G01J1/02
CPC classification number: G01J1/0204
Abstract: 本发明公开了一种动态场景下的压缩感知测量方法,对目标物体图像进行压缩感知测量的同时感知目标物体图像总光强变化情况,根据对目标物体图像的总光强测量结果确定一个目标物体图像的总光强常量,根据总光强常量来消除压缩感知测量过程中测量对象的差异,从而实现压缩感知成像。本发明还公开了基于该动态场景下的压缩感知测量方法的测量系统,该系统在传统压缩感知测量装置的基础上增加了测量目标物体图像总光强的结构,本发明利用图像总光强的测量结果来消除压缩感知测量过程中外界光强变化引起的测量对象的差异,从而可以实现稳定、精确地压缩感知成像。
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公开(公告)号:CN104677398B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201510111885.7
申请日:2015-03-13
Applicant: 南京大学
IPC: G01D5/36
Abstract: 本发明公开了一种基于频漂动态补偿的Φ-OTDR增敏方法,使用内调制或者外调制的方法对Φ-OTDR的光源输出频率进行主动的扫描,获取不同光频率点下的Φ-OTDR曲线组;通过对各频率点下的Φ-OTDR曲线进行互相关运算,确认光源频漂的大小与方向,并据此反馈控制光源的输出频率;数据处理过程中,选取不同曲线组间互相关值最高的Φ-OTDR曲线作为有效数据,抛弃其它互相关值较低的曲线,以此补偿光源频漂带来的曲线畸变。本发明还公开了一种基于频漂动态补偿的Φ-OTDR增敏装置,本发明采用对各频率点下的Φ-OTDR曲线进行相关计算,确定频漂大小和方向,据此反馈相位调制器的驱动,对光源频漂进行补偿;本发明的方案降低了Φ-OTDR传感系统对于光源稳定性的需求,极大提高系统捕获低频扰动的能力。
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公开(公告)号:CN104551411B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410660688.6
申请日:2014-11-18
Applicant: 南京大学
IPC: B23K26/362 , B23K26/70 , G06T7/00
Abstract: 本发明公开了一种双目立体视觉引导下的激光振镜加工系统的标定方法,预先确定包含若干二维标志点的激光振镜加工图形,采用该激光振镜加工图形在激光振镜加工系统的景深内通过激光打标获得不同深度上的密集的空间标志点,采用双目视觉传感器测量得到空间标志点的三维坐标;根据激光振镜加工图形上的二维标志点的坐标和空间标志点的三维坐标之间的对应关系,获得表征双目视觉传感器和激光振镜加工系统间的映射关系的转换矩阵。本发明方法可有效建立双目视觉传感器与激光振镜加工系统间的鲁棒的映射关系,提高视觉反馈加工精度;本方法操作方便且稳定性高。
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公开(公告)号:CN104680535A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510101490.9
申请日:2015-03-06
Applicant: 南京大学
IPC: G06T7/00
Abstract: 本发明公开了一种双目直视相机的标定靶标,包括平面钢板,该平面钢板上刻蚀有多个易识别角点的孔洞,所述孔洞的大小相同且排列成M行×N列,每行中相邻孔洞的间距是相等的,每列中相邻孔洞的间距是相等的;其中,M为正整数,N为正整数。本发明还公开了一种双目直视相机的标定系统,包括第一相机、第二相机、设置在第一相机与第二相机之间的标定靶标、第一面光源、第二面光源和处理模块。本发明还公开了一种双目直视相机的标定方法。在标定过程中,标定靶标放置于两互相直视的相机的共同视场内的若干不同位置上,两相机采集标定靶标图像并通过匹配孔洞标志点的方法来确定两相机间的空间结构参数。
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公开(公告)号:CN104614383A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510026634.9
申请日:2015-01-19
Applicant: 南京大学
IPC: G01N21/95
Abstract: 本发明公开了一种羽毛缺陷检测系统,包括光源模块、处理模块、相机模块;所述光源模块包括正面匀光光源、背面匀光光源、正面低角度直射光源、背面低角度直射光源,所述相机模块包括第一相机,第二相机,第三相机。该系统采用了三相机和多光源配合的检测结构,通过不同的光源照射方式来突出羽毛的不同缺陷,可同时对羽毛弯拱度、毛叶缺陷、毛叶颜色及毛杆折痕这四个常见羽毛缺陷类型进行检测和量化,实现了羽毛球制球过程中的全自动羽毛缺陷检测。本发明还公开了一种羽毛缺陷检测方法。在一次检测流程中完成多种缺陷类型的检测,减少了羽毛缺陷检测的复杂度,提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN103278511B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310186579.0
申请日:2013-05-17
Applicant: 南京大学 , 南京发艾博光电科技有限公司
IPC: G01N21/88
Abstract: 本发明公开了基于多尺度角点特征提取的晶片缺陷检测方法,属于晶片缺陷检测的技术领域。本发明通过寻找各层尺度空间中相同图像区域内响应最大的角点作为神经网络的训练特征向量,进而判定晶片缺陷,避免了对环境光线变化敏感的问题,实现了对晶片缺陷的有效分类,具有高稳定性、高检测效率、低敏感度的有益效果。
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公开(公告)号:CN103940509A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410105844.2
申请日:2014-03-20
Applicant: 南京大学
IPC: G01J3/28
Abstract: 本发明公开了一种近红外光谱仪,包括光源、抛物面反射镜、闪耀光栅、数字微镜器件、线性探测器、单光子探测器、光谱信息处理系统;所述光源设置在抛物面反射镜的焦点处,光源经抛物面反射镜准直后投射到闪耀光栅上,经闪耀光栅在一级闪耀角上分开成单色平行光投射到数字微镜器件上;数字微镜器件中的微镜产生+12°和-12°的偏转,将单色平行光分别反射到线性探测器和单光子探测器上;光谱信息处理系统对该发明中两个探测器接收的光谱信息进行融合处理得到原始光谱信号的光谱强度。本发明还公开了一种近红外光谱仪的测量方法。本发明将单光子探测器引入到近红外光谱仪中,提高对微量物质和微弱光谱的检测能力、增加灵敏度和精度且结构简单。
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