一种单像素成像的信号检验方法

    公开(公告)号:CN114449258B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202210091027.0

    申请日:2022-01-26

    Abstract: 本申请公开了一种单像素成像的信号检验方法,包括:单像素探测器根据被探测物体的大小设计采样矩阵并进行采样;将采样矩阵分成多组,每组包含C个采样矩阵,将每组的C个采样矩阵按照r行#imgabs0#列的方式进行排列,针对每组的C个采样矩阵,对每一行的采样矩阵进行整合得到子矩阵#imgabs1#,对每一列的采样矩阵进行整合得到子矩阵#imgabs2#,并通过计算子矩阵#imgabs3#和子矩阵#imgabs4#各自的检验矩阵或投影矩阵来判断具体产生错误信号的采样矩阵所在位置,以实现在信号采集过程的检验。

    一种设备位移快速检测方法及检测系统

    公开(公告)号:CN111856480B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202010746106.1

    申请日:2020-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种设备位移快速检测方法及检测系统,包括如下步骤:将若干个LED灯组成LED阵列;根据LED阵列的大小,生成n个N阶的hadamard矩阵;将LED矩阵的图像经过透镜,投影到被测量设备与相邻固定的参照物体上的N个观察点上,采集观察点的反射光信号;在设备没有工作时,根据hadamard矩阵点亮LED阵列,用光电探测器探测得到反射光信号的光强值并记录作为标定值;在设备工作后时,利用相同的hadamard矩阵点亮LED阵列,并记录下n个反射光信号的光强值作为检测值;求出检测值与标定值的二范数,将二范数与设定值进行对比判断设备是否发生位移。本发明可以准确高效的判断出物体的细微位移,同时不会对被测物体产生任何破坏和影响,而且检测的效率和精度很高。

    一种波长可调的AlGaAs光电阴极

    公开(公告)号:CN109671600B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN201910098554.2

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明是一种波长可调的AlGaAs光电阴极,包括由下至上依次同心设置的玻璃窗口、Si3N4增透层、缓冲层和若干片发射层,所述的若干片发射层由下至上直径依次减小,每层发射层的上表面覆盖有激活层,每层激活层表面均覆盖有可拆卸的遮光帽;其中缓冲层采用AlxGa1‑xAs均匀掺杂缓冲层;若干片发射层采用不同Al组分的Alx’Ga1‑x’As发射层,若干片发射层中Al组分x’值由下至上依次减小,x’值介于1~0之间,若干片发射层均采用均匀掺杂方式,各片发射层中的掺杂浓度由下至上依次减小;激活层采用Cs/O激活层;该种光电阴极配合合适数量和位置的遮光帽,根据使用场景的不同能够实现波长可调的效果。

    一种地下电力管线监测装置及监测方法

    公开(公告)号:CN112985283B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202110175142.1

    申请日:2021-02-07

    Abstract: 本发明涉及一种地下电力管线监测装置,包括光源:用于向管道内壁发射激光,所述光源设置有若干个,若干光源向内壁的若干观测点发射激光,若干观测点置于管道的同一截面上;光采集头,用于采集管道内部反射光,若干光源对应若干观测点发射激光后,所述观测点处管道内壁反射所述激光,所述光采集头采集若干观测点的反射光;光电检测器,用于采集所述光采集头信号,得到所述光采集头采集到的光强。本发明中的装置或方法通过设置若干激光,若干激光投射到管道内壁,由管道内壁反射光来获得管道内壁是否发生变形。

    一种基于分时图像的显微成像自动对焦装置及其方法

    公开(公告)号:CN113433683B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202110565380.3

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于分时图像的显微成像自动对焦装置及其方法,旨在解决现有技术中显微镜自动聚焦精度不足的技术问题。所述装置包括激光器、CCD相机、第一平面镜、反射式光斩波器、第二平面镜、第三平面镜、第四平面镜、第一分束镜、第二分束镜、凸透镜、第三分束镜、显微物镜和被测物体;所述方法为:将两条不同时刻的光束投射到被测物体上,再通过相机接收两条光束,获得两张光束图像,通过分析两张光束图像推算出当前物镜的位置以及离焦距离,利用电机移动物镜实现自动对焦。本发明能够在保证自动对焦速度、降低自动对焦成本的基础上,提高显微成像自动对焦的精度。

    一种气体泄漏检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN113176042B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110347641.4

    申请日:2021-03-31

    Inventor: 张健

    Abstract: 本发明提供一种气体泄漏检测装置,包括光源、光学劈尖、图像处理单元、用于遮挡外部干扰光的暗室和用于密封待检测部的密闭腔;所述密闭腔对应待检测部开设有检测孔;所述光学劈尖置于暗室内,并覆盖于所述检测孔上;所述光学劈尖中填充有弹性材料,所述弹性材料能够在气体泄漏时发生形变;所述光学劈尖能够使光源发射的光信号发生等厚干涉,并将等厚干涉图像反射至图像处理单元,所述图像处理单元能够根据所接收的等厚干涉图像判断气体泄漏情况。本发明还提供了一种气体泄漏检测装置的检测方法。本气体泄漏检测装置及检测方法基于等厚干涉,能检测出来的形变是光波长数量级,所以微小的泄漏造成的形变也能精确的检测出来。

    一种基于无线定位的网格人体模型测量装置及方法

    公开(公告)号:CN111398893B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202010407465.4

    申请日:2020-05-14

    Abstract: 本发明是一种基于无线定位的网格人体模型测量装置及方法,该种测量装置,包括四组位置坐标相对固定的无线接收装置和若干无线发射模块,无线发射模块在通电状态时能够发射无线电波,所述的无线发射模块阵列状贴覆在人体表面;每一行无线发射模块的负极均相互连接并通过一组负极控制器与电源负极连接;每一列无线发射模块的正极均相互连接并通过一组正极控制器与电源正极连接;无线发射模块在同一时间有且只有一组处于工作状态;通过得到多组任意两无线接收装置接收到同一无线发射模块无线信号的相位差,获取每一个无线发射模块的精确坐标。通过采集人体表面无线发射模块的三维坐标,进而获取人体表面的三维坐标集合,进而能够完成人体模型的重建。

    多光谱图像采集装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108844901B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN201810664789.9

    申请日:2018-06-25

    Abstract: 本公开公开了一种多光谱图像采集装置,所述多光谱图像采集装置包括:壳体、光源、置物板和图像采集孔,其中:光源和置物板位于壳体形成的空间内;光源放置在壳体底部,用于产生照射光;置物板置于壳体中部,用于承载被检测物体;置物板上设有照射孔,用于透射照射光,被检测物体放置于照射孔上方,使得照射光照射到被检测物体上;壳体远离光源的一端设有图像采集孔,用于采集照射光照射被检测物体后形成的图像。本发明利用不同光源产生不同的波长照射被检测物体,利用多光谱相机拍摄不同波长的照片,获得不同光谱的图像,从而避免了复杂的光学结构、降低了成本,同时还有效地避免了外界光源的干扰,保证所有进入摄像机的光线全部通过被检测物体。

    一种基于压电晶体的显微系统及其自动对焦方法

    公开(公告)号:CN112965231A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110214359.9

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明公开了显微视觉技术领域的一种基于压电晶体的显微系统及其自动对焦方法,包括:显微镜系统,用于采集被测物体的图像,并传输至计算机;压电晶体,设置在被测物体与显微镜系统的物镜之间,用于改变被测物体的成像位置;电压控制电路,分别与计算机和压电晶体电连接,用于根据计算机的控制指令改变作用于压电晶体上的电压值。本发明通过在显微物镜和拍摄目标之间增加一个压电晶体,并通过电压控制晶体厚度,从而改变拍摄目标到显微物镜之间的光程,从而调节焦点的位置实现自动对焦,具有对焦速度快、精度高,制造、使用成本低等特点。

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