一种投影光学系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119471970A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411637463.9

    申请日:2024-11-15

    Abstract: 本申请公开了一种投影光学系统,包括由物面沿光轴向像面依次布置的第一正透镜、第二负透镜、第三负透镜和第四正透镜;第一正透镜和第四正透镜分别具有双凸面,第二负透镜和第三负透镜分别具有双凹面;第三负透镜的像侧面与第四正透镜的物面侧胶合;其具有较大的成像角度和较高的分辨率,利于提高环境和温度适应性及提高工作性能,能够在高低温环境下稳定成像;可缩短投影距离,减小装置体积,且能够提高成像质量,使得成像清晰。

    一种远距离虹膜采集系统及采集方法

    公开(公告)号:CN114612998B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202210159543.2

    申请日:2022-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种远距离虹膜采集系统及采集方法,用以在远距离应用场景下,采集到符合要求的双眼图像,保证虹膜识别结果的准确性。所述系统包括单自由度云台和三个相机模组,云台包括云台平台和云台控制器,第一相机模组安装在云台平台正中间,第二相机模组和第三相机模组对称分布在第一相机模组的左右两侧;第一相机模组,用于采集人脸图像并发送给云台控制器;云台控制器,用于检测人脸图像中的人眼位置;根据人眼位置与预设的理想位置,确定云台控制量;根据云台控制量控制云台平台上下移动至相应位置;第二相机模组,用于在云台平台停止移动后,采集左眼图像;第三相机模组,用于在云台平台停止移动后,采集右眼图像。

    一种燃气管道泄露检测方法及装置

    公开(公告)号:CN117490000A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311507046.8

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本申请公开了一种燃气管道泄露检测方法和装置,用于燃气管道泄漏检测,包括:采集燃气管道外观和振动声音数据;基于监督学习训练深度学习模型;应用训练好的深度学习模型来检测所述燃气管道外观和振动声音数据,确定故障部件和故障位置。还公开了一种燃气管道泄漏检测装置,包括:机械运动模块、图像视频采集分析模块、甲烷气体检测模块、振动采集模块和主控AI分析模块。解决了燃气管道泄漏检测不方便、检测环境适应能力差、检测准确性低等问题,通过该检测装置,可以沿管道进行检测,提高了对检测环境的适应能力,提高了泄漏检测准确性,实现了检测的自动化、智能化。

    一种智能驾驶舱监测装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN116552240A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310671116.7

    申请日:2023-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种智能驾驶舱监测装置及其使用方法,包括:变焦摄像模块,用于监测车内人员生物信息,存储模块,用于储存人员生物信息和报警记录,雷达模块,用于为变焦摄像模块调整焦距提供距离参数,通讯模块,用于将监测信息和报警信息上传,GPS模块,用于设置不同的报警阈值和图像拍摄帧率,语音模块,用于发出报警和提示信号,主控模块分别与变焦摄像模块、存储模块、雷达模块、通讯模块电连接并进行数据交互,并用于控制所有模块,监测驾驶员酒驾、疲劳驾驶和危险驾驶等多种不安全驾驶行为,确保驾车全过程的安全,不仅考虑驾驶员当下的状态,更是把该人员的日常数据作为关键参考因素,考虑了个体差异,确保判断结果的准确可靠。

    一种远距离虹膜采集系统及采集方法

    公开(公告)号:CN114612998A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210159543.2

    申请日:2022-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种远距离虹膜采集系统及采集方法,用以在远距离应用场景下,采集到符合要求的双眼图像,保证虹膜识别结果的准确性。所述系统包括单自由度云台和三个相机模组,云台包括云台平台和云台控制器,第一相机模组安装在云台平台正中间,第二相机模组和第三相机模组对称分布在第一相机模组的左右两侧;第一相机模组,用于采集人脸图像并发送给云台控制器;云台控制器,用于检测人脸图像中的人眼位置;根据人眼位置与预设的理想位置,确定云台控制量;根据云台控制量控制云台平台上下移动至相应位置;第二相机模组,用于在云台平台停止移动后,采集左眼图像;第三相机模组,用于在云台平台停止移动后,采集右眼图像。

    基于卡尔曼滤波器的轨道阀阀位测量系统及方法

    公开(公告)号:CN110566716B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201910798322.8

    申请日:2019-08-27

    Abstract: 本申请公开了一种基于卡尔曼滤波器的轨道阀阀位测量系统及方法,包括:布置于轨道阀上的陀螺仪和霍尔传感器,还包括控制器,所述控制器通过数据采集器与陀螺仪和霍尔传感器相连接;所述数据采集器获取陀螺仪和霍尔传感器的测量数据,控制器构建卡尔曼滤波器,控制所述数据采集器对陀螺仪测量数据进行量测更新,得到更新后的一步预测第一状态向量与一步预测系统协方差量;根据预测系统协方差量获得更新的卡尔曼滤波器的增益矩阵;根据所述增益矩阵进一步更新当前第一状态向量与当前系统协方差量。本发明通过融合霍尔传感器与陀螺仪数据,解决了单一传感器测量精度较差的问题。

    一种地下管网设备时间同步方法

    公开(公告)号:CN109525352B

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201811569644.7

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明公开一种地下管网设备时间同步方法,包括:S1、利用GPS接收机和时间间隔测量单元,测出中继转发器M到传感设备N的延时时间TN,其中,M、N均为自然数;S2、通过云端服务器搜集所述延时时间TN并确定所有延时时间中的最大延时Tmax,然后将所述延时时间TN和所述最大延时Tmax发送给第N个所述传感设备,或将预设时间△tN=Tmax‑TN发送给所述传感设备N;S3、所述云端服务器通过所述中继转发器M向所述传感设备N发送同步指令;S4、所述传感设备N收到所述同步指令后对时钟信号进行计数,并延迟预设时间△tN后输出同步脉冲实现同步。采用本发明的时间同步方法消除了云端服务器与传感设备间传输信号质量差的影响,同时提高了地下管网设备时间同步精度。

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