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公开(公告)号:CN111105620A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911197743.1
申请日:2019-11-29
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于RFID反向链路功率检测的车辆唯一识别系统,包括:通过前端检波器读取RFID前向和后向功率,实现车辆在各种出入口测距和单一识别;利用RFID读写器读取电子车辆标识;RFID固定式读写器工作于一定周期的盘点状态,读取识读范围内的RFID车辆电子标签信息;判决装置盘点读取到标识信息后,系统进入判别状态;盘点过程中,每次读取标识以后,将天线端检波器反馈回来的功率信息,对应存储;进行判别盘点,通过预设定的反向功率门限对前面读取的所有标识重新盘点,将门限设定为整车车距,保证标识读取在全车距范围的唯一性;若判别响应盘点不唯一,提醒所有车辆注意保持车距,再进行同样的判别盘点,以及标识识别。
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公开(公告)号:CN106779026A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611142911.3
申请日:2016-12-13
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所
IPC: G06K19/077
Abstract: 本发明公开了一种用于人员信息管理的双频电子标签,其中,包括:介质基板、超高频标签天线、高频天线、超高频标签芯片和高频标签芯片;所述超高频天线、高频天线印制在所述介质基板上,所述超高频标签天线设置在介质基板的边沿,所述高频天线设置在介质基板的中部;所述超高频标签芯片与所述超高频标签天线连接,所述高频标签芯片与所述高频天线连接。本发明的用于人员信息管理的双频电子标签具备读取距离远、存储容量大等特点的电子标签。超高频天线的设计依据偶极子天线基本原理,结合耦合环法阻抗匹配基本方法,提升了超高频标签天线的辐射特性,有效提高了超高频电子标签的读取距离。
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公开(公告)号:CN118840757A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410848110.7
申请日:2024-06-27
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所 , 北京航天爱威电子技术有限公司
IPC: G06V30/148 , G06T5/30 , G06T7/73 , G06T7/80 , G06N20/00
Abstract: 本发明涉及一种半自动指针式仪表盘识别方法,属于图像识别领域。本发明用户在拍摄的指针式仪表盘图像上,标定能确定仪表盘位置的、不在一条直线上的3个点;系统根据用户标定的3个点生成一个覆盖仪表盘的扇形区域作为仪表盘预标定扇形模版,并记录扇形区域在图像上的位置;用户在实际拍摄仪表盘图像时,系统在图像上固定位置,叠加显示为仪表盘预标定扇形模版,协助用户定位对准仪表盘;系统计算一个与实际指针重合的直线段,根据该直线段与最小刻度、最大刻度的相对位置,识别指针对应的读数。本发明能够适应多种指针式仪表盘的识别,不仅计算量小,而且准确率高,在数据采集领域中能发挥重要作用。
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公开(公告)号:CN118836836A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410849416.4
申请日:2024-06-27
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所 , 北京航天爱威电子技术有限公司
IPC: G01C19/00
Abstract: 本发明涉及一种应用于陀螺寻北仪的高精度回转定位机构,属于惯性导航定位领域。本发明的机构包括:底座(1)、惯性测量组合(2)、精密级深沟球轴承(3)、低辐射直流调速电机(4)、橡胶摩擦轮(5)、电磁铁(6)、定位销(7)、安装板(8)和盖板(9)。本发明公开的陀螺寻北仪高精度回转定位机构通过以上技术路径和设计方案,大幅度提高了陀螺寻北仪的转位对准速度和寻北定位精度,解决了目前主流陀螺寻北仪转位机构定位精度低、对准速度慢等影响陀螺寻北仪寻北精度的关键问题。
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公开(公告)号:CN118446162A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410621451.0
申请日:2024-05-20
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所 , 北京航天爱威电子技术有限公司
IPC: G06F30/39
Abstract: 本发明涉及一种板卡抗浪涌脉冲的设计方法,属于电磁兼容领域。本发明采用氧化物压敏电阻MOV、陶瓷气体放电管GDT和自恢复保险丝PPTC的组合抑制电源端口的浪涌脉冲;采用陶瓷气体放电管GDT和静电保护元件ESD抑制通信端口的浪涌脉冲;采用硅瞬变电压吸收二极管TVS和自恢复保险丝PPTC抑制控制端口的浪涌脉冲。本发明采用金属氧化物压敏电阻、陶瓷气体放电管、硅瞬变电压吸收二极管、自恢复保险丝和静电保护元件等有效抑制浪涌脉冲的器件,针对板卡不同功能端口采用不同的抑制方法,对浪涌脉冲加以有效吸收,阻止浪涌脉冲进入板卡内部对功能电路形成危害。
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公开(公告)号:CN118917332A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411116459.8
申请日:2024-08-15
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所 , 北京航天爱威电子技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种提升密集堆叠高频RFID标签盘点准确率的方法,属于射频识别领域。本发明依次轮询天线,重置所有标签的标志位未盘点状态;选定一个天线,设置读写器盘点功率为第一档,不重置标签标志位开启盘点,盘点后的标签标志位状态为已盘点;设置读写器盘点功率为第二档功率,要求第二档功率大于第一档功率,不重置标签标志位开启盘点,盘点后的标签标志位状态为已盘点;设置读写器盘点功率为第三档功率,且第三档功率大于第二档功率,不重置标签标志位开启盘点,盘点后的标签标志位状态为已盘点,按照第三档盘点功率轮询所有天线盘点。本发明提升了盘点准确率。
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公开(公告)号:CN107172401A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710497440.6
申请日:2017-06-27
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所
IPC: H04N7/18
CPC classification number: H04N7/181
Abstract: 本发明公开了一种基于多信道的隐蔽式视频采集系统,包括:无线隐蔽式视频采集设备、专用手机、便携微波设备以及有线隐蔽式视频采集设备;无线隐蔽式视频采集设备通过专用手机建立的WIFI热点接入;专用手机管理接入的无线隐蔽式视频采集设备,在运营网络信号质量差的时候,专用手机通过WIFI连接便携微波设备,便携微波设备在应用层对WIFI网关和微波网关进行UDP数据包端口转发,通过微波把音视频信息传输至后方;有线隐蔽式视频采集设备通过视频线接入便携微波设备,便携微波设备对音视频信号进行编码后,通过微波信号传输至后方。本发明的一种基于多信道的隐蔽式视频采集系统,解决了现有市场上隐蔽式视频采集设备应用场景局限和通信方式单一的技术问题。
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公开(公告)号:CN118917331A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411116458.3
申请日:2024-08-15
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所 , 北京航天爱威电子技术有限公司
IPC: G06K7/10 , G06K17/00 , G06K19/077
Abstract: 本发明涉及一种利用PUF进行RFID标签分组的方法,属于射频识别领域。本发明当标签数量大于分组阈值,则对标签分组,若标签数量小于等于分组阈值,则直接调用DFSA算法盘点。读写器向其范围内的标签发送指令M,标签以随机数作为PUF的激励生成响应,取响应中的M位作为标签被分配的组号,存入标签的组号寄存器内,实现每张标签分配组号。读写器依次选择一组标签开始盘点。考虑到分配后的标签数量依然有可能大于分组阈值N,则读写器估计本组标签数量后,根据情况继续分组或者直接盘点,直到读写器完成一个组内所有标签的盘点。本发明有效提升高频RFID系统的吞吐量。
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公开(公告)号:CN118840384A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410848888.8
申请日:2024-06-27
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所 , 北京航天爱威电子技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种计算图像中角点及其夹边的方法,属于计算机视觉或机器视觉领域。本发明的方法包括:计算候选角点各条径向线段的平均梯度:计算图像中候选角点向四周延伸的各条径向线段上点的平均梯度;选择候选角点的两条夹边:根据候选角点的各条径向线段的平均梯度,选择两条径向线段作为候选角点的夹边;选择一个区域中的实际角点:候选角点与其附近的其他候选角点比较,进行非极大值抑制,保留夹边候选梯度较大的候选角点,删除夹边候选梯度较小的候选角点。本发明的计算图像中角点及其夹边的方法,采用计算机图形学技术和计算机图像处理技术结合,计算简单,在计算角点位置的同时,能计算角点的两条夹边。
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公开(公告)号:CN118646539A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410849228.1
申请日:2024-06-27
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所 , 北京航天爱威电子技术有限公司
IPC: H04L9/32
Abstract: 本发明涉及一种双因素物联网认证方法,属于物联网领域。本发明的方法包括:在物联网设备和物联网节点上创建文件系统,存储密钥、数据、PUF挑战‑响应对;物联网设备和物联网节点相互存储对方的PUF挑战‑响应对;物联网设备利用密码学和PUF认证物联网节点的真伪;物联网节点利用密码学和PUF认证物联网设备的真伪。本发明提出的利用密码学和物理不可克隆函数(PUF)的双因素物联网认证方法,能够有效防止物联网设备和物联网节点的假冒,增强了物联网系统的安全,能促进物联网的广泛应用。
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