一种单光子雪崩二极管及其制备方法

    公开(公告)号:CN118867030A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202310492624.9

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 本发明提供一种单光子雪崩二极管,包括:衬底;外延层,外延层形成于衬底的上表面;第一杂质区域,第一杂质区域形成于外延层的上表面;第二杂质区域,第二杂质区域形成于第一杂质区域的上表面;第一接触区域,第一接触区域形成于外延层,且对应于第二杂质区域的中心,第一接触区域形成为具有第一导电类型的第一电极,且浓度高于外延层;和第二环形区域,第二环形区域形成于第二杂质区域的边缘,第二环形区域形成为具有第二导电类型的第二电极,且浓度高于第二杂质区域;其中,第二环形区域与第一杂质区域接触并形成击穿,以在第二环形区域的边缘形成雪崩区,偏置电压加载于第一电极和第二电极,外延层产生的光生电子漂移至雪崩区以触发雪崩。

    辐照损伤修复电路、方法及装置

    公开(公告)号:CN118231484A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410619548.8

    申请日:2024-05-17

    Inventor: 彭彧 苏星 沈林杰

    Abstract: 本申请实施例公开了一种辐照损伤修复电路、方法及装置,用以解决对硅基探测器件进行辐照损伤修复的过程较繁琐、且修复效率低的问题。辐照损伤修复电路包括:硅基探测器件、开关组件和电流源,所述硅基探测器件和所述开关组件串联连接,所述电流源通过所述开关组件与所述硅基探测器件连接;在所述硅基探测器件满足辐照损伤修复条件的情况下,所述开关组件与所述电流源之间连通;所述电流源通过所述开关组件为所述硅基探测器件提供电流;在所述硅基探测器件不满足所述辐照损伤修复条件的情况下,所述开关组件与所述电流源之间断开作用下进行探测。本申请能够提升对硅基探测器件进行辐照损伤修复的便利性以及修复效率。

    一种参数校正方法、装置、系统、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN112837227B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN201911156382.6

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明实施例提供了一种参数校正方法、装置、系统、电子设备及存储介质,涉及计算机技术领域,包括:获得固定安装在车辆上的图像采集设备对投影结果进行图像采集得到的待对比图像的待对比特征;在预先获得的图像特征集中,确定与待对比特征相似的图像特征,作为相似特征;获得采集所确定的相似特征对应的图像时图像采集设备具有的外参,作为相似特征外参;根据所获得的相似特征外参,对图像采集设备的当前外参进行校正。应用本发明实施例提供的方案进行参数校正,可以提高图像采集设备外参的准确度。

    深度图生成方法、探测系统及SPAD传感器

    公开(公告)号:CN116233393A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202111442873.4

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明实施例提供了深度图生成方法、探测系统及SPAD传感器,应用于成像技术技术领域。该方法应用于主控单元,该主控单元与SPAD传感器相连接,该方法包括:确定SPAD传感器内SPAD阵列中的目标子阵列;其中,目标子阵列为:SPAD阵列中与目标探测区域内指定子区域相匹配的子阵列;目标探测区域为SPAD传感器进行探测时所探测的区域;指定子区域为基于RGB传感器或IR传感器获取的图像所确定的;控制SPAD传感器在目标探测区域进行深度数据探测;仅将目标子阵列内的各SPAD单元所探测的深度数据,存入SPAD传感器内的存储单元;基于存储单元内存储的深度数据,生成指定子区域的深度图。通过本方案,可以避免数据存储对提高SPAD阵列的阵列规模的限制。

    激光扫描设备、安防系统和扫描控制方法

    公开(公告)号:CN116203527A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202111449565.4

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本申请公开一种激光扫描设备、安防系统和扫描控制方法,激光扫描设备中,微机电器件与一维扫描振镜对应设置,使激光光线在微机电器件与一维扫描振镜之间反射;一维扫描振镜可使自一维扫描振镜射出的激光在围绕第一方向的方向上旋转,转动部可使自一维扫描振镜射出的激光在围绕第二方向的方向上旋转,第二方向与第一方向垂直;在第一工作模式下,微机电器件反射激光光线,一维扫描振镜以第一分辨率扫描被扫描物体,且在被扫描物体满足第一分辨率时,切换至第二工作模式;在第二工作模式下,微机电器件以高于第一分辨率的第二分辨率扫描被扫描物体。上述激光扫描设备的组装和调校难度相对较小,成本相对较低,有效的扩大了数字微镜的视场范围。

    一种内参校准方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115810051A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202111076624.8

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本申请实施例提供了一种内参校准方法、装置、电子设备及存储介质,涉及计算机技术领域,包括获得双目相机的图像采集区域内目标测量区域的参考尺寸;获得图像采集区域的深度图像;利用深度图像确定目标测量区域的目标尺寸,计算目标尺寸相对参考尺寸的尺寸误差;计算深度图像中有效像素点的数量占所有像素点的总数量的比值;利用尺寸误差和比值,确定双目相机当前的内参的代价函数;调整双目相机当前的内参,返回获得图像采集区域的深度图像的步骤,得到多个内参的代价函数;将代价函数满足预设的代价条件的内参,确定为双目相机校准后的内参。本申请实施例提供的方案可以降低内参校准的复杂度,并提高内参校准的准确度。

    一种监测周界设定方法、雷达系统及电子设备

    公开(公告)号:CN110873874B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201810996196.2

    申请日:2018-08-29

    Abstract: 本发明实施例提供了一种监测周界设定方法、雷达系统及电子设备,监测周界设定方法包括:通过对待监测区域中处于不同预设位置的多个探测物标进行探测,确定多个探测物标在雷达监测视图中对应的目标点;连接雷达监测视图中的各目标点,形成封闭区域;设定雷达监测视图中的封闭区域的边框为监测周界。通过本方案,可以实现在雷达系统中,对监测周界的设定。

    一种基于雷达的目标检测方法及装置

    公开(公告)号:CN110837079B

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN201810937078.4

    申请日:2018-08-16

    Abstract: 本申请实施例提供了一种基于雷达的目标检测方法及装置,包括:获取雷达天线采集的一个调频周期内多个坐标对应的数据;对所获取的数据进行距离维和方位维的数据处理,确定各个坐标对应的第一功率;确定对应的第一功率大于第一预设功率阈值的第一坐标;对第一坐标对应的数据进行速度维的数据处理,得到第一坐标对应的速度;当第一坐标对应的速度低于预设速度阈值时,若确定第一坐标对应的检测信息为指示不存在目标的第一检测信息,则确定第一坐标处存在的目标为由运动至静止的目标。应用本申请实施例,解决了目标检测中无法区分背景中静止的目标和由运动到静止的目标的问题,实现了运动到静止的目标的检测。

    一种目标对象抓拍方法、装置及视频监控设备

    公开(公告)号:CN109922250B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201711320834.0

    申请日:2017-12-12

    Abstract: 本发明实施例提供了一种目标对象抓拍方法、装置及视频监控设备,所述方法包括:检测全景相机所采集的当前全景视频帧中的第一目标对象,确定各第一目标对象在所述当前全景视频帧中的位置信息;确定未抓拍的第二目标对象;确定候选抓拍对象,并确定各候选抓拍对象的抓拍优先级;在所述候选抓拍对象中,识别第一抓拍优先级的目标候选抓拍对象,确定所述目标候选抓拍对象对应的细节相机位置信息,并确定所述目标候选抓拍对象对应的倍率;控制所述细节相机调整其位置和倍率,控制调整后的细节相机抓拍所述目标候选抓拍对象。本发明实施例能够在保证监控范围的前提下,提高监控图像质量。

    一种图像拼接方法及装置
    90.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108205799B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201611170514.7

    申请日:2016-12-16

    Abstract: 本发明实施例提供了一种图像拼接方法及装置,可确定待拼接的第一图像和第二图像的重叠区域,并确定所述重叠区域内的若干像素点对;从中任选一对作为第一像素点对,投影在曲面半径为第一预设值的几何曲面上,获得第一像素点对之间的弧线距离L;将剩余像素点对,分别按照各自对应的目标实景的深度值、第一深度值和第一预设值,计算得到其对应的曲面半径;确定每一像素点在展开图像上的坐标;将重叠区域内第一图像中或第二图像中的像素点在展开图像上的坐标平移L,使每一像素点对对应的两个坐标重合;将若干像素点对坐标重合的展开图像确定为拼接后的图像。能够使重叠区域内像素点对对应的坐标在展开图像中完全重合,实现了待拼接图像的准确拼接。

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