一种基于分布式光纤的电梯门防夹系统

    公开(公告)号:CN116534696A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310721206.2

    申请日:2023-06-16

    Abstract: 本申请公开了一种基于分布式光纤的电梯门防夹系统,包括轿门和厅门,还包括:若干滑轨、若干电机、若干带齿条滑块、若干光纤发射端、若干光纤接收端和光纤机构;轿门用于安装固定上述各机构;若干滑轨固定在轿门上,包括上端滑轨和下端滑轨;若干电机固定在轿门上,包括上端电机和下端电机;若干带齿条滑块安装在滑轨上并与电机啮合,包括上端滑块和下端滑块;若干光纤发射端安装在上端滑块上;若干光纤接收端安装在下端滑块上;光纤机构的两端分别与光纤发射端和光纤接收端连接。本申请具有精度高、响应快的特点,采用分布式光纤相比于其他电梯门防夹识别方案更加精准、可靠,同时可以做到无死角异物识别,大大提高了系统安全性能。

    一种电解电容器外观缺陷检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN107860777A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711384129.7

    申请日:2017-12-20

    CPC classification number: G01N21/89

    Abstract: 一种电解电容器外观缺陷检测装置及检测方法,属于智能检测技术领域。所述电解电容器外观缺陷检测装置包括机体机构、链传动机构、皮带传动机构、红外检测机构、图像检测机构、残次品回收机构和计算机。该装置通过红外检测机构判断是否有电解电容器通过,通过链传动机构带动电解电容器运行,通过皮带传动机构使得电解电容器在运行至图像检测机构时做旋转运动,使得图像检测机构能够对电解电容器的外观进行全方位无死角的图像采集,通过计算机接收的图像判断出电解电容器的外观是否存在缺陷,并通过残次品回收机构将存在缺陷的电解电容器与合格的电解电容器分离,无需人工通过肉眼进行检测识别,降低了误判率,提高了检测效率。

    一种用于机器视觉检测的固液混合型复消色差连续变焦镜头

    公开(公告)号:CN107065152A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710149304.8

    申请日:2017-03-14

    CPC classification number: G02B15/04 G02B26/004

    Abstract: 本发明公开了一种用于机器视觉检测的固液混合型复消色差连续变焦镜头,该镜头由正透镜、负透镜和光阑面组成,各透镜、光阑面与物面中心同轴,从物面到像面依次排列顺序为:第一正透镜、第二正透镜、第一负透镜、第三正透镜、第二负透镜、第三负透镜、第四正透镜、光阑面、第四负透镜、第五正透镜、第六正透镜、第五负透镜和第七正透镜,第一正透镜的顶点到物面的距离为该镜头的工作距离,该镜头由固体透镜与液体透镜构成,镜头可以实现在75mm~85mm范围内连续变焦,在整个变焦范围内实现复消色差,且在整个变焦过程中均具有均匀、优良的成像质量。

    用于机器视觉检测的大视场长工作距无畸变复消色差镜头

    公开(公告)号:CN106680977A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710149303.3

    申请日:2017-03-14

    CPC classification number: G02B13/06 G02B13/00

    Abstract: 本发明公开了一种用于机器视觉检测的大视场长工作距无畸变复消色差镜头,其特征在于,由正透镜、负透镜和光阑面组成,各透镜、光阑面与物面中心同轴,从光线入射方向依次排列顺序为:光阑面、第一正透镜、第二正透镜、第一负透镜、第三正透镜、第二负透镜、第四正透镜、第五正透镜、第三负透镜、第六正透镜和第七正透镜,第一正透镜的顶点到物面的距离为镜头的工作距离;该镜头具有大视场、长工作距离、高分辨率、无畸变及复消色差特性,应用于机器视觉检测可以大幅提升机器视觉检测的精度,降低镜头制造成本。

    一种基于多频率相位融合的高反光表面三维重构方法

    公开(公告)号:CN115638745A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202210895770.1

    申请日:2022-07-27

    Abstract: 本发明涉及光学三维成像技术领域,具体涉及一种基于多频率相位融合的高反光表面三维重构方法,基于三频外差时间相位展开技术,从高频条纹组计算展开相位,并基于随机采样一致性算法建立平面约束,找出因高反光引起的噪声点,采用基于平面约束的离散点去除技术,分割出受高反光影响的相位点;同时,基于低频条纹和高频条纹对反射的敏感度不一样,采用低频率相位求解获取离群点的相位;将各种频率获取的相位进行融合即可获得完整的高反光表面相位图,最后基于标定参数实现高反光表面的三维重构,不必提前寻找曝光区域,解决三维重构中高反光表面容易出现过曝区域的技术问题。

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