一种基于ThreeJS的3D塔吊施工场景展示系统的实现方法

    公开(公告)号:CN114896644B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202210533115.1

    申请日:2022-05-17

    Abstract: 本发明涉三维显示领域,具体涉及一种基于ThreeJS的3D塔吊施工场景展示系统的实现方法。主旨在于通过网络获取施工现场的塔吊运行状态的数据,3D模型获取数据,展示现场的塔吊状态,主要方案包括,S1:塔吊名称申明,S2:传感器名称申明,S3:边缘设备名称声明,S4:边缘设备配置,S5:边缘设备统一解析数据格式,S6:云服务端配置,S7:边缘设备场景展示,S8:云服务端场景展示。该塔吊展示系统是基于云计算与边缘计算的来进行搭建的,结合云计算与边缘计算的优点。该塔吊展示系统是基于ThreeJS的3D引擎框架,在网页端进行3D塔吊的施工现场展示。

    一种并联电路的双向串联宽带压电俘能器

    公开(公告)号:CN108736763B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201810613017.2

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种并联电路的双向串联宽带压电俘能器,包括一组震动块和设置在震动块上的悬梁臂,一组震动块包括第一震动块和第二震动块,第一震动块和第二震动块上分别设置有平行悬梁臂和与之对应的垂直悬梁臂,平行悬梁臂的平行方向的上表面和垂直悬梁臂的垂直方向的上表面上都设置有压电陶瓷层,平行悬梁臂和垂直悬梁臂的尾端设置有一个永磁体,两个永磁体的极性面对面相同,第一震动块和第二震动块采用并联电路方式连接。本发明采用并联的双向悬梁臂结构,同时在同一震动块上串联多组悬梁臂,增强了俘能的效率,从而达到提高压电俘能器性能和带宽的作用。

    光载流子延迟线
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101526646A

    公开(公告)日:2009-09-09

    申请号:CN200910058916.1

    申请日:2009-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种光载流子延迟线,包括激发激光器1、第一透镜2、半导体材料3、检测激光器4、第二透镜5和光电探测器6,射频电信号S(t)调制激发激光器1,经调制的激发光经过第一透镜2聚焦后照射在半导体材料3上,在半导体材料3内产生浓度随调制激发光变化的非平衡载流子,并向四周扩散,载流子浓度的变化就会引起材料折射率的变化,检测激光器4发出检测光经第二透镜5聚焦后,以入射角β照射在半导体材料3内的载流子扩散范围内的某一处,则检测光经过半导体材料3的出射光载有延迟了的激发光信号的信息,将其通过光电检测器6变换为射频电信号V(t),信号V(t)就是延时了的射频电信号S(t)。

    基于在线透射变换、低秩稀疏矩阵分解去除动态背景的方法

    公开(公告)号:CN110136164B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN201910427684.6

    申请日:2019-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于在线透射变换、低秩稀疏矩阵分解去除动态背景的方法,属于视频图像背景去除领域,解决现有技术无法将运动视频图像序列中的前景与背景进行有效的分离的问题。本发明对视频序列进行灰度化预处理;再基于Surf匹配算法将相邻两帧图像进行特征点匹配;匹配后,计算相邻两帧图像特征匹配点的欧式距离,再根据聚类方法确定前景速度与背景速度,同时确定投影算子并根据投影算子进行透射变换模拟相机的运动过程,得到处理后的视频图像序列;基于速度和视频图像序列进行在线的低秩稀疏矩阵分解,分解各图后对前景部分进行修正;修正后,根据透射逆变换重构原视频序列,得到前景图像序列与背景图像序列。本发明用于动态背景去除。

    一种强散射材料的光热效应测量系统及其测量方法

    公开(公告)号:CN108760645B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201810526943.6

    申请日:2018-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种强散射材料的光热效应测量系统及其测量方法,涉及材料无损检测技术领域,本发明包括计算机、函数信号发生器、激光器、用于放置待测材料的测试平台、聚光组件、与计算机电连接的信号反馈组件、光路转换器和空间光调制器SLM,光路转换器与激光器设置于同一水平高度上,空间光调制器SLM与计算机电连接,测试平台设置于光路转换器的正下方,聚光组件用于聚集调制变化的激光照射到样件后由于存在光热效应,样件出现温度涨落与红外辐射,将经被测材料产生的辐射信号收集反射至信号反馈组件,本发明采用空间光调制器SLM进行波前调控,补偿散射相位,从而提高吸收效应,减小材料特性测量中的强散射,增强了材料表面的红外辐射信号。

    基于布儒斯特角的光子晶体微型激光器谐振腔

    公开(公告)号:CN112152060A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011200070.3

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明涉及激光器谐振腔,公开了一种基于布儒斯特角的光子晶体微型激光器谐振腔,主旨在于能够实现选择性激光波长输出。主要方案包括全反射镜,所述的两块全反射镜成一定夹角,与缺陷状光子晶体组合形成三棱柱。所述缺陷状光子晶体是具有缺陷的一维光子晶体,可以用(AB)4C(AB)4表示,其中间层C是向列型液晶,为缺陷层,两边介质层AB周期为4;所述的光子晶体缺陷层上下表面设置有和可调电压源连接的兼容电极,当外加电场超过阈值时,缺陷膜层液晶的分子指向矢会随电极上的电压变化而变化,其非常光折射率发生改变,缺陷模频率随之发生迁移,利用此特性可以实现光波滤波。

    一种基于强化学习的散射介质聚焦调控方法及装置

    公开(公告)号:CN118192074A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410434784.2

    申请日:2024-04-11

    Inventor: 蔡敬辉 张希仁

    Abstract: 本发明涉及一种基于强化学习的散射介质聚焦调控方法及装置,方法包括:利用氦氖激光器生成准直扩束激光光束,通过空间光调制器对激光光束施加相位延迟量,结合CCD相机采集与散射介质相关的透射散斑图像;利用强化学习方法根据聚焦区域反馈的聚焦指标量搜索散斑聚焦所需相位延迟量,重复调制步骤实现散斑聚焦。与现有技术相比,本发明提出引入强化学习方法提高反馈聚焦调控效果,改善了传统反馈调制方法搜索波前调制相位容易陷入局部最优的问题,具有聚焦调控效果好等特点。

    一种强散射材料的光热效应测量系统及其测量方法

    公开(公告)号:CN108760645A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810526943.6

    申请日:2018-05-29

    CPC classification number: G01N21/171

    Abstract: 本发明公开了一种强散射材料的光热效应测量系统及其测量方法,涉及材料无损检测技术领域,本发明包括计算机、函数信号发生器、激光器、用于放置待测材料的测试平台、聚光组件、与计算机电连接的信号反馈组件、光路转换器和空间光调制器SLM,光路转换器与激光器设置于同一水平高度上,空间光调制器SLM与计算机电连接,测试平台设置于光路转换器的正下方,聚光组件用于聚集调制变化的激光照射到样件后由于存在光热效应,样件出现温度涨落与红外辐射,将经被测材料产生的辐射信号收集反射至信号反馈组件,本发明采用空间光调制器SLM进行波前调控,补偿散射相位,从而提高吸收效应,减小材料特性测量中的强散射,增强了材料表面的红外辐射信号。

    一种靶向介孔分子成像探针及其制备方法

    公开(公告)号:CN104777140B

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201510175518.3

    申请日:2015-04-14

    Abstract: 一种靶向介孔分子成像探针及其制备方法,所述靶向介孔分子成像探针由至少包含金纳米棒一、金纳米棒二及基底纳米粒子的表面等离子共振核心层和由荧光分子、巯基生物小分子,聚苯乙烯磺酸盐接头组成的外围包覆层两部分构成,其中,所述金纳米棒一和金纳米棒二缀合在基底纳米粒子上形成表面等离子共振核心层,所述金纳米棒一和金纳米棒二两者的距离满足在核心层外通过金巯键与巯基生物小分子结合,荧光分子通过酰胺共价键与巯基生物小分子相结合,聚苯乙烯磺酸盐直接桥接在基底上。本发明还包括靶向介孔分子成像探针的制备方法。本发明通过表面激发发生蓝移或红移,可以匹配荧光组织的发光特性,使得发亮强度增加8~10个数量级,本发明具有很高的荧光特性,可用于肿瘤荧光成像的诊断,尤其是在组织细胞深处暗场下的肿瘤检测和诊断。

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