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公开(公告)号:CN119597064A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202510105111.7
申请日:2025-01-23
Applicant: 国科大杭州高等研究院
IPC: G05D23/32
Abstract: 本发明属于大面源黑体温度控制技术领域,公开了一种大面源黑体多通道均衡加热方法、装置及介质,包括:S1,数据获取:通过黑体仿真系统生成大面源黑体的仿真加热数据集,同时搭建多通道实际温控系统,获取不同通道的真实加热数据集;S2,问题建模;S3,均衡控制策略设计;S4,模型训练;S5,验证与调整;S6,迭代优化。本发明实现了增强各通道升温速率的一致性,同时减少了热干扰的影响,提升了大面源黑体的整体温控系统性能。为温控技术的发展提供了新的研究方向和应用前景。
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公开(公告)号:CN118817635B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411281550.5
申请日:2024-09-13
Applicant: 国科大杭州高等研究院
IPC: G01N21/3504 , G02B27/10 , G02B27/12 , G02B5/20 , G01N21/84 , G01N21/01 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/047 , G06N3/09 , G01N21/17
Abstract: 本发明属于光学气体成像检测领域,公开了一种多光谱通道气体分类和定量检测方法及其系统,包括:将入射光束分为多个子光束并滤波,得到N‑1个不同窄带光谱波段的子光束和一个宽带全通波段子光束;将N个波段的子光束转化为多波段通道同时成像的数字图像信号;将多波段通道同时成像的数字图像信号与不同通道的图像进行图像配准对齐,输出光谱图像立方体;将光谱图像立方体进行分类检测,得到气体分布的像素坐标区域和种类信息;将气体分布的像素坐标区域和种类信息进行浓度方程定量解算,并对气体进行伪彩色增强,输出气体浓度的空间分布。本发明能够显著提升光学气体检测技术的应用水平,为环境监测等领域提供更加精准和可靠的解决方案。
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公开(公告)号:CN119146186A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411633297.5
申请日:2024-11-15
Applicant: 国科大杭州高等研究院
IPC: F16F15/067 , F25B25/00
Abstract: 本发明公开了一种减振装置、制冷机组件以及制冷系统,涉及制冷系统结构技术领域,其中,减振装置用以连接在制冷机的机头与杜瓦之间,减振装置包括第一减振结构以及第二减振结构,第一减振结构包括安装结构以及第一弹性件,安装结构用以安装于杜瓦,第一弹性件的一端安装于安装结构;第二减振结构包括第二弹性件,第二弹性件用以与第一弹性件在第一方向上相对且间隔设置,第二弹性件的一端用以安装至杜瓦;其中,第一弹性件的另一端用以连接机头在第一方向上的一端,第二弹性件的另一端用以连接机头在第一方向上的另一端。本发明旨在改善现有制冷机搭建低温系统时的运行振动问题。
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公开(公告)号:CN119091129A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411579522.1
申请日:2024-11-07
Applicant: 国科大杭州高等研究院
IPC: G06V10/25 , G06V10/82 , G06V10/94 , G06N3/0464 , G06N3/082
Abstract: 本发明公开一种基于改进YOLOv8的轻量化小目标检测方法,具体步骤包括:构建小目标数据集;基于YOLOv8框架搭建Improved‑YOLO小目标检测模型;利用数据集训练Improved‑YOLO小目标检测模型,训练过程中进行模型量化操作,得到轻量化检测模型;进行轻量化检测模型的推理加速,嵌入到边缘计算终端部署;使用摄像头进行视频数据采集,将采集后的数据输入到边缘计算终端进行处理;将处理后的视频数据进行输出,并在客户端实时显示。本发明实现了模型的高效训练和量化,更创新性地将其成功部署于边缘计算终端,解决了传统目标检测方法在边缘环境中存在的实时性差、计算资源受限等问题。
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公开(公告)号:CN118506020B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202410957486.1
申请日:2024-07-17
Applicant: 国科大杭州高等研究院
IPC: G06V10/44 , G06V20/64 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06V10/25
Abstract: 本发明提供的面向体素的尺度感知特征提取架构、应用及3D目标检测,将CNN和Transformer的混合使用,CNN中的卷积模块VFPM放置在Transformer模块DSAT之前,通过VFPM进行特征提取后,执行数据格式转换器以将卷积运算所需的稀疏卷积张量转换为体素变换器运算所需的稀疏张量,对空体素经过稀疏体素模块实现下采样,再通过DSAT模块后,通过反向数据格式转换器与下一个VFPM模块连接,实现Transformer能够与CNN的信息流进行有效的沟通。本发明为处理大规模、复杂和多变的点云数据提供了一个有效的解决方案。
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公开(公告)号:CN117151978A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311064000.3
申请日:2023-08-22
Applicant: 国科大杭州高等研究院
Abstract: 本发明的一种用于红外多光谱成像的亚像元图像拼接方法及系统,包括如下步骤:S1,数据预分割,按光谱分割多波段图像;S2,图像预处理,选取待匹配的全通波段图像实施灰度线性映射和直方图均衡化,增强图像细节,帮助匹配更多SURF角点;S3,角点匹配,对上述图像实施SURF角点匹配;S4,像素位移获取,根据上述匹配结果,选择残余误差在3σ内的位移值为最终数据集,求平均作为像素位移;S5,图像拼接,累计像素位移,执行线性加权插值亚像元拼接,将多光谱多帧图像做相同的操作。本发明的一种用于红外多光谱成像的亚像元图像拼接方法及系统,提升角点匹配的可靠性、进一步提升成像精度;降低计算复杂度。
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公开(公告)号:CN115333605B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202210952130.X
申请日:2022-08-09
Applicant: 国科大杭州高等研究院
IPC: H04B7/185 , H04B10/118
Abstract: 本发明的星间激光链路构建中用高精度激光捕获及指向控制方法,包括:通过初始化设备对第一卫星和第二卫星所搭载的激光器、卫星微推执行机构、STR星敏传感器、CCD捕获相机、QPD四象限光电探测器进行初始化;此时星上的STR星敏传感器会捕获一颗引导星,与星图进行对比之后可以得到卫星的姿态信息。本发明的星间激光链路构建中用高精度激光捕获及指向控制方法通过对星间激光链路建立的高精度捕获控制原理进行分析,利用无信标光的多级捕获方式,优化了激光链路的捕获精度,适用于星间激光链路建立的高精度捕获情况。
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公开(公告)号:CN116256338A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310053504.9
申请日:2023-02-03
Applicant: 国科大杭州高等研究院
IPC: G01N21/59 , G01N21/3504 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开一种气体探测装置,包括依次连接的黑体辐射源、聚焦镜、光纤、吸收池、机械斩波器、光电探测器、探测器配套电路、FPGA板以及上位机,黑体辐射源发出的全谱段辐射光经聚焦镜耦合进光纤,辐射光经光纤传输后进入吸收池,辐射光在吸收池内多次反射吸收后从吸收池出射,经机械斩波器进行机械调制,辐射光到达光电探测器,探测器配套电路对光电探测器表面的电信号进行噪声滤波与信号放大,继而FPGA板采集并完成信号处理,并在上位机上反演出最终的气体浓度。本发明通过多组分气体滤波反演方法,使得该装置在能分辨多气体组份的同时得到的反演浓度精度更高,稳定性更强,效率更快等优点。
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公开(公告)号:CN115333605A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210952130.X
申请日:2022-08-09
Applicant: 国科大杭州高等研究院
IPC: H04B7/185 , H04B10/118
Abstract: 本发明的星间激光链路构建中用高精度激光捕获及指向控制方法,包括:通过初始化设备对第一卫星和第二卫星所搭载的激光器、卫星微推执行机构、STR星敏传感器、CCD捕获相机、QPD四象限光电探测器进行初始化;此时星上的STR星敏传感器会捕获一颗引导星,与星图进行对比之后可以得到卫星的姿态信息。本发明的星间激光链路构建中用高精度激光捕获及指向控制方法通过对星间激光链路建立的高精度捕获控制原理进行分析,利用无信标光的多级捕获方式,优化了激光链路的捕获精度,适用于星间激光链路建立的高精度捕获情况。
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公开(公告)号:CN114963998A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210497613.5
申请日:2022-05-09
Applicant: 国科大杭州高等研究院
Abstract: 本发明提供一种用于精密激光干涉测量标定的亚纳米级高精度微位移装置及应用,利用差动电容测微反馈配合静电悬浮驱动进行闭环控制,实现亚纳米量级的高精度微位移实时监测,并可以作为亚纳米量级高精度微位移参考的基准;同时利用主动隔振台隔离掉地面振动噪声对亚纳米量级高精度微位移装置的振动影响;在浮动基板上巧妙镶嵌一个角锥反射镜,作为精密激光干涉测量系统的动镜,另外一个固定角锥反射镜作为静镜,静电悬浮驱动浮动基板带动角锥反射镜产生亚纳米量级的定量微位移,利用精密激光干涉测量系统对角锥反射镜的定量微位移进行测量,建立测量结果和微位移之间的定量标定关系,完成对精密激光干涉测量系统的亚纳米量级位移测量标定。
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