亚像素级角点的检测方法及系统

    公开(公告)号:CN109211102A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201710534647.6

    申请日:2017-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种亚像素级角点的检测方法及系统。该方法包括:提供标定板,采集标定板的图像;对图像进行预处理以得到第一图像;在第一图像的任一四邻域Dij内,进行边缘提取,并拟合四邻域Dij内的四邻域边,得到四邻域边的直线方程;根据四邻域边的直线方程得到四邻域Dij内的等距点Oij的坐标;在四邻域Dij内,根据四邻域边的直线方程得到四邻域对角线的方向,其中,对角线为四邻域Dij的两条对角线中平均灰度值较低的一条;在四邻域Dij内,对过等距点Oij沿四邻域对角线方向上的域段内,采用SINC函数灰度分布进行角点位置的约束,以得到亚像素级角点。本发明的方法降低了标定板图像采集时噪声的影响,有效提高了亚像素角点检测的准确率和精度。

    石英晶体串联谐振频率测试方法

    公开(公告)号:CN104833849B

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201510190831.4

    申请日:2015-04-21

    Abstract: 一种石英晶体串联谐振频率测试方法可包括:将具有相同频率的第一和第二正弦信号分别施加到π网络和平衡电阻器,石英晶体插入π网络;使得第一正弦信号的相位比第二正弦信号超前第一预定角度,第一和第二正弦信号的输出频率从低到高变化,当π网络输出端的第一输出信号和平衡电阻器输出端的第二输出信号之间的相位差为零时,此时第一和第二正弦信号的频率为石英晶体的第一预定角度频率;使得第一正弦信号的相位比第二正弦信号落后第二预定角度,第一和第二正弦信号的输出频率从低到高变化,当第一和第二输出信号之间的相位差为零时,此时第一和第二正弦信号的频率为石英晶体的第二预定角度频率;根据第一和第二预定角度频率计算串联谐振频率。

    石英晶体谐振频率微调控制系统

    公开(公告)号:CN103001627B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201210480561.7

    申请日:2012-11-22

    Abstract: 一种石英晶体频率微调控制系统包括:计算机,发出控制信号;信号发生器,根据控制信号产生正弦信号;第一π网络,连接到第一石英晶体的两端,并接收正弦信号;第二π网络,连接到第二石英晶体的两端,并接收正弦信号;第一鉴相电路,连接到第一π网络的两端,检测第一π网络两端的正弦信号之间的第一相位差;第二鉴相电路,连接到第二π网络的两端,检测第二π网络两端的正弦信号之间的第二相位差;第一模拟数字转换器,从第一鉴相电路接收第一相位差,将第一相位差转换为第一数字信号并将第一数字信号输入到计算机;第二模拟数字转换器,从第二鉴相电路接收第二相位差,将第二相位差转换为第二数字信号并将第二数字信号输入到计算机。

    用于共聚焦式LED诱导荧光检测的光源补偿方法及装置

    公开(公告)号:CN110118757B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201810113073.X

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种用于共聚焦式LED诱导荧光检测的光源补偿方法及装置,其中,方法包括:获取微流控生物芯片扫描信号和LED光源波动信号;建立坐标系,利用负指数分布拟合LED光源波动信号获得LED光源变化趋势信号;提取微流控生物芯片扫描信号中的检测区扫描信号和质检区扫描信号、检测区扫描信号时间段内的检测区LED光源变化趋势信号和质检区扫描信号时间段内的质检区LED光源变化趋势信号;计算微流控生物芯片初步检测结果,获取光源补偿因子,以修正微流控生物芯片初步检测结果,得到微流控生物芯片最终检测结果。该方法可以有效提高检测的准确性、稳定性、一致性和重复性。

    石英晶体串联谐振频率测试方法

    公开(公告)号:CN104833849A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510190831.4

    申请日:2015-04-21

    Abstract: 一种石英晶体串联谐振频率测试方法可包括:将具有相同频率的第一和第二正弦信号分别施加到π网络和平衡电阻器,石英晶体插入π网络;使得第一正弦信号的相位比第二正弦信号超前第一预定角度,第一和第二正弦信号的输出频率从低到高变化,当π网络输出端的第一输出信号和平衡电阻器输出端的第二输出信号之间的相位差为零时,此时第一和第二正弦信号的频率为石英晶体的第一预定角度频率;使得第一正弦信号的相位比第二正弦信号落后第二预定角度,第一和第二正弦信号的输出频率从低到高变化,当第一和第二输出信号之间的相位差为零时,此时第一和第二正弦信号的频率为石英晶体的第二预定角度频率;根据第一和第二预定角度频率计算串联谐振频率。

    新的MZ外调制器平衡检测偏置控制方法

    公开(公告)号:CN101800598B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010109453.X

    申请日:2010-02-08

    Abstract: 本发明公开了一种新的MZ外调制器平衡检测偏置控制方法,包括RF射频信号与导频信号经过信号合成器合成后送入MZ外调制器的信号端,经过调制后的光信号经过分光器,其中的一部分光信号进入光电探测器,光电探测器将该部分光信号转换成电信号,对电信号进行检测,检测出导频信号的基波和二次谐波或两种及两种以上谐波分量;之后对两种谐波分量的传输函数进行相除运算,并根据相除运算后的比值函数得到直流偏置的调整量;然后根据直流偏置的调整量得到偏置电压,将偏置电压送入MZ外调制器的直流偏置端,实现对MZ外调制器的最佳直流偏置点的闭环控制。可以消除激光器的输出光功率及链路损耗对直流偏置控制方法精度的影响,提高系统的精确度。

    新的MZ外调制器平衡检测偏置控制方法

    公开(公告)号:CN101800598A

    公开(公告)日:2010-08-11

    申请号:CN201010109453.X

    申请日:2010-02-08

    Abstract: 本发明公开了一种新的MZ外调制器平衡检测偏置控制方法,包括RF射频信号与导频信号经过信号合成器合成后送入MZ外调制器的信号端,经过调制后的光信号经过分光器,其中的一部分光信号进入光电探测器,光电探测器将该部分光信号转换成电信号,对电信号进行检测,检测出导频信号的基波和二次谐波或两种及两种以上谐波分量;之后对两种谐波分量的传输函数进行相除运算,并根据相除运算后的比值函数得到直流偏置的调整量;然后根据直流偏置的调整量得到偏置电压,将偏置电压送入MZ外调制器的直流偏置端,实现对MZ外调制器的最佳直流偏置点的闭环控制。可以消除激光器的输出光功率及链路损耗对直流偏置控制方法精度的影响,提高系统的精确度。

    基于脑电的人体感知电流阈值测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN101708122A

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200910208370.3

    申请日:2009-11-12

    Abstract: 本发明提供一种基于脑电的人体感知电流阈值测试系统及测试方法。该系统包括:脑电图仪,监测受试者的脑电特征的变化状态;智能信号发生器,输出电压信号;第一电极和第二电极,分别连接到人体,将电压信号施加到人体上;控制器,控制智能信号发生器以输出电压信号;电流表,串联在第一电极和第二电极之间,用于测量流经人体的电流的真有效值,其中,控制器控制智能信号发生器输出的电压信号的幅值自动从小到大调节,随着电压信号的幅值逐渐增大,当脑电图仪监测到受试者的脑电特征发生特定变化时,控制器记录此时电流表测量的流经人体的电流的真有效值,作为人体感知电流阈值。

    用于共聚焦式LED诱导荧光检测的光源补偿方法及装置

    公开(公告)号:CN110118757A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201810113073.X

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种用于共聚焦式LED诱导荧光检测的光源补偿方法及装置,其中,方法包括:获取微流控生物芯片扫描信号和LED光源波动信号;建立坐标系,利用负指数分布拟合LED光源波动信号获得LED光源变化趋势信号;提取微流控生物芯片扫描信号中的检测区扫描信号和质检区扫描信号、检测区扫描信号时间段内的检测区LED光源变化趋势信号和质检区扫描信号时间段内的质检区LED光源变化趋势信号;计算微流控生物芯片初步检测结果,获取光源补偿因子,以修正微流控生物芯片初步检测结果,得到微流控生物芯片最终检测结果。该方法可以有效提高检测的准确性、稳定性、一致性和重复性。

    石英晶体谐振频率微调控制系统

    公开(公告)号:CN103001627A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210480561.7

    申请日:2012-11-22

    Abstract: 一种石英晶体频率微调控制系统包括:计算机,发出控制信号;信号发生器,根据控制信号产生正弦信号;第一π网络,连接到第一石英晶体的两端,并接收正弦信号;第二π网络,连接到第二石英晶体的两端,并接收正弦信号;第一鉴相电路,连接到第一π网络的两端,检测第一π网络两端的正弦信号之间的第一相位差;第二鉴相电路,连接到第二π网络的两端,检测第二π网络两端的正弦信号之间的第二相位差;第一模拟数字转换器,从第一鉴相电路接收第一相位差,将第一相位差转换为第一数字信号并将第一数字信号输入到计算机;第二模拟数字转换器,从第二鉴相电路接收第二相位差,将第二相位差转换为第二数字信号并将第二数字信号输入到计算机。

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