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公开(公告)号:CN116865845A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202311002191.0
申请日:2023-08-09
Applicant: 西安电子科技大学杭州研究院 , 西安电子科技大学
IPC: H04B10/038 , H04B10/079 , H04B10/25
Abstract: 本发明涉及一种基于空分复用的分布式通信线路状态监测预警系统,包括:通讯信号发送端、分布式光纤传感器、第五耦合器、第六耦合器、通感一体多芯光纤、通讯信号接收端、预警模块、第一光开关和备用通信线路。本发明利用通感一体光纤,在确保在单根光纤中实现光纤通信传输功能的同时,通过传感纤芯监测传输光纤的状态,对可能由于外界环境因素导致的光纤损毁进行探测和提前预警,以提升光纤通信系统的经济效益。
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公开(公告)号:CN119146862A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411160341.5
申请日:2024-08-22
Applicant: 嘉兴库里智能科技有限公司 , 西安电子科技大学杭州研究院 , 西安电子科技大学
Abstract: 本发明适用于光学测量仪器领域,提供了一种光学系统及预制棒分析系统,包括:无衍射光束生成模块,用于生成无衍射区域中心处的宽度为第一宽度的第一无衍射光束;反射模块,用于将所述第一无衍射光束反射至宽度调整模块;所述宽度调整模块,用于对入射的所述第一无衍射光束进行聚焦,生成无衍射区域中心处的宽度为第二宽度的第二无衍射光束;其中,所述第二宽度小于所述第一宽度,并且,所述第二无衍射光束用于照射到预制棒上,以确定所述预制棒的几何参数。基于本发明提供的技术方案可以避免光束衍射以及高阶衍射光与零阶衍射光发生干涉的现象,极大提高预制棒扫描的精确度,有效提高对预制棒的品质把控,进而极大提高光缆质量。
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公开(公告)号:CN118190356A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410146548.0
申请日:2024-02-01
Applicant: 西安电子科技大学杭州研究院 , 嘉兴库里智能科技有限公司 , 西安电子科技大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种光纤预制棒夹持装置,设置于预制棒分析仪,预制棒分析仪包括安装平台以及设置在安装平台上的光学系统;光纤预制棒夹持装置包括垂直固定于容器上的电控滑轨以及一端垂直固定于电控滑轨的机械臂,机械臂能够在电控滑轨作用下沿竖向方向移动;机械臂的下表面固定安装顶部平台,顶部平台的下表面设置有加紧装置,用于加紧光纤预制棒的上端面;顶部平台的下表面两侧分别设置有第一滑块,第一滑块的下方连接电控滑动导轨,电控滑动导轨能够在第一水平方向上移动;电控滑动导轨上套设有第二滑块,第二滑块连接卡环,卡环用于固定光纤预制棒的中段。本发明只需把光纤预制棒安装固定即可进行自动校正,无需专业人员,降低人工成本。
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公开(公告)号:CN119149908A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411160344.9
申请日:2024-08-22
Applicant: 西安电子科技大学杭州研究院 , 嘉兴库里智能科技有限公司 , 西安电子科技大学
IPC: G06F18/10 , G01H9/00 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于条件GAN网络的分布式光纤传感数据处理及监测方法;数据处理方法包括:获取目标交通区域的第一预设时间内的原始DAS数据;原始DAS数据是对物体经过光纤铺设区域前、后的反向瑞丽散射光的强度进行差分后获得的物体的震动信号;对第一预设时间内的原始DAS数据进行不同的数据处理,得到多张数据图像;将数据图像均输入训练好的生成器,得到一张掩码图像;掩码图像表征第一预设时间内目标交通区域中每种类别的每个对象的运动轨迹;训练好的生成器是采用多组训练图像和对应的真实的掩码图像对条件GAN网络训练得到,每组训练图像为多张数据图像。本发明能够简化去噪流程、提高信号信噪比,精确且有效地进行交通监测。
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公开(公告)号:CN116797724A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310564849.0
申请日:2023-05-18
Applicant: 西安电子科技大学 , 西安电子科技大学杭州研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于特征点区域分割的人脸偏振三维重建方法,包括:获取真实场景下目标人脸的不同偏振角度下的多张偏振图像;根据多张偏振图像和预设折射率,确定每张偏振图像的每个点的第一方位角和天顶角;对目标人脸的任一张偏振图像进行特征点检测,根据检测得到的特征点对任一张偏振图像进行区域划分,得到多个不同子区域;根据预设先验信息在每个子区域内设置方位角阈值;根据每个子区域内每个点的第一方位角和每个子区域对应的方位角阈值,确定每个点的第二方位角;根据每个点的第二方位角和天顶角确定每个点的梯度场,根据梯度场进行目标人脸的三维重建。
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公开(公告)号:CN118840097A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410946114.9
申请日:2024-08-30
Applicant: 善治数字科技(成都)有限公司 , 四川数智时代科技有限责任公司 , 重庆新型储能材料与装备研究院 , 西安电子科技大学 , 重庆米弘科技有限公司
Abstract: 本发明涉及计算机视觉领域和视频设备检测的技术领域,公开了一种视频设备智能运维方法,包括采用视频质量检测和视频内容检测两个部分,首先对传入的视频流进行视频质量检测,视频质量检测无异常的情况下进行视频内容检测,否则进行异常告警,视频内容检测无异常则进入下一检测阶段,否则进行异常告警。本发明通过对视频设备拍摄的图像进行异常的自动检测,对发生的异常类别进行及时的预警,实现同时利用视频设备拍摄的视频质量和视频内容来判定视频设备的健康状态,以此提高异常检测结果的准确度,还可同时对海量的视频设备进行智能的运维和管理,使得传统的视频设备运维方式具备智能化分析和自动诊断能力,提高视频设备的运维效率。
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公开(公告)号:CN117908218A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311868334.6
申请日:2023-12-29
Applicant: 嘉兴库里智能科技有限公司 , 西安电子科技大学杭州研究院
Abstract: 本发明公开了一种光纤预制棒测量装置的自动校准对焦方法,包括:将纤芯为圆形的光纤预制棒固定在光纤预制棒测量装置上,并且使光束的焦平面位于光纤预制棒的横截面垂直中心线附近;控制光束垂直于光纤预制棒以预设的第一步长,对整个光纤预制棒进行一次扫描,获得光束接触纤芯到离开纤芯时在图像采集模块上的第一间距;将光纤预制棒测量装置相对于光纤预制棒平行移动预设距离;控制光束垂直于光纤预制棒对整个光纤预制棒进行二次扫描,获得光束接触纤芯到离开纤芯时在图像采集模块上的第二间距;继续横向移动光纤预制棒测量装置并重复扫描,直至获得最小间距对应的位置作为光纤预制棒的轴线位置。本发明能够实现光纤预制棒测量装置的自动准确对焦。
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公开(公告)号:CN115406863A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211054088.6
申请日:2022-08-31
Applicant: 西安电子科技大学杭州研究院
Abstract: 本发明属于生物传感器技术领域,公开了一种集成光波导生物传感器机器制作方法。此生物传感器包括尾纤半导体激光器、双微透镜和光波导。所述光波导内具有一条脊型波导芯,所述双微透镜包括第一微透镜和第二微透镜,所述尾纤半导体激光器的尾端具有第一微透镜,所述脊型波导芯的始端具有第二微透镜,所述第一微透镜对准第二微透镜,所述脊型波导芯的末端具有分布式布拉格反射镜。本发明的光波导既保留了传统干涉类光波导的高灵敏度,又具有结构简单,制造可重复性高的特点,此外,本发明的光耦合方法,实现了光源与光波导,光波导与光探测器之间的高效光耦合,进而降低整个传感系统的成本,并提高其集成度与稳定性。
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公开(公告)号:CN115406863B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202211054088.6
申请日:2022-08-31
Applicant: 西安电子科技大学杭州研究院
Abstract: 本发明属于生物传感器技术领域,公开了一种集成光波导生物传感器机器制作方法。此生物传感器包括尾纤半导体激光器、双微透镜和光波导。所述光波导内具有一条脊型波导芯,所述双微透镜包括第一微透镜和第二微透镜,所述尾纤半导体激光器的尾端具有第一微透镜,所述脊型波导芯的始端具有第二微透镜,所述第一微透镜对准第二微透镜,所述脊型波导芯的末端具有分布式布拉格反射镜。本发明的光波导既保留了传统干涉类光波导的高灵敏度,又具有结构简单,制造可重复性高的特点,此外,本发明的光耦合方法,实现了光源与光波导,光波导与光探测器之间的高效光耦合,进而降低整个传感系统的成本,并提高其集成度与稳定性。
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公开(公告)号:CN117274055A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311215451.2
申请日:2023-09-19
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06T3/40
Abstract: 本发明提供的一种基于信息复用的偏振图像超分辨率重建方法,包括:通过分焦平面偏振相机采集目标场景下的偏振光强图像组I0、I45、I90以及I135;将偏振光强图像组I0、I45、I90以及I135做阵列变换处理,得到传感器阵列图像;对传感器阵列图像做像素复用以及图像边缘填充处理,得到高分辨率偏振光强图像组像组I0f、I4f5、II90ff0、以及I4f5、II19ff350以及计算待重建偏振图像的斯托克斯矢I1f35;通过高分辨率偏振光强图量,并根据斯托克斯矢量重建超分辨率的偏振度图像以及偏振角图像。对传感器阵列图像做像素复用以及图像边缘填充处理,提高了信号采样率,同时利用斯托克斯矢量重建最终获取到超分辨率的偏振度图像以及偏振角图像,实现了同等探测器面积下更高分辨率偏振图像的获取,有效的降低了硬件成本。
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