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公开(公告)号:CN117330516B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202210722080.6
申请日:2022-06-24
Applicant: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
Abstract: 本发明实施例提供的一种反射率光谱检测设备,涉及光谱检测技术领域,通过偏振结构接收环境光照射到目标物体表面反射的反射光,并消除反射光中垂直于偏振方向的镜面反射光,得到平行于偏振方向的反射光;光谱传感器接收平行于偏振方向的反射光,并识别平行于偏振方向的反射光中多个预设波段的光谱强度;上光谱仪采集多角度的漫散射光,并识别多角度的漫散射光中多个预设波段的光谱强度;处理器根据平行于偏振方向的反射光中多个预设波段的光谱强度和多角度的漫散射光中多个预设波段的光谱强度,计算目标物体的成分信息。通过本申请的反射率光谱检测设备,可以避免镜面反射光的影响,从而提高反射率光谱的测量的准确率。
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公开(公告)号:CN119492764A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411864516.0
申请日:2024-12-17
Applicant: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
IPC: G01N23/223
Abstract: 本发明公开一种双X射线能谱采集装置及在线检测设备,双X射线能谱采集装置包括第一能谱采集模块和第二能谱采集模块;第一能谱采集模块包括低原子序数靶材X射线发射器和第一能谱探测器,低原子序数靶材X射线发射器发出的第一X射线照射待检测样品,以产生第一特征X射线,第一特征X射线被第一能谱探测器接收以获取第一能谱信号;第二能谱采集模块包括高原子序数靶材X射线发射器和第二能谱探测器,高原子序数靶材X射线发射器发出的第二X射线照射待检测样品,以产生第二特征X射线,第二特征X射线被第二能谱探测器接收以获取第二能谱信号。上述方案能够解决在线检测设备的检测精度较差的问题。
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公开(公告)号:CN115657303B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202211218465.5
申请日:2022-10-06
Applicant: 华中科技大学 , 杭州海康威视数字技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种双级联超构透镜的设计方法及长波红外超构透镜成像系统,属于透镜与微纳光子学领域,方法包括:利用严格耦合波分析法,计算不同半径的柱状结构单元在长波红外特征波长入射时引入的相位突变、以及在长波红外的色散分布,得到多组半径‑相位突变‑色散分布,以组成柱状结构单元库;以令双级联超构透镜可对入射光线进行波前调控以及校正入射光线的高级像差为目标,确定超表面六方晶格周期阵列的目标相位分布;根据目标相位分布,以同一超表面中各六方晶格的色散分布一致性最高为目标,从选取的结果中确定每一六方晶格处柱状结构单元的半径。采用特殊的色散设计方式,使超构光学元件用于红外大口径成像应用领域。
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公开(公告)号:CN119224911A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202310778356.7
申请日:2023-06-28
Applicant: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种近眼显示光波导及近眼显示设备。近眼显示光波导包括:至少一个波导基底和设于波导基底的光栅,光栅包括预耦入光栅及至少一组衍射光栅,衍射光栅包括耦入光栅和耦出光栅;在沿光束的传输方向上,耦入光栅位于预耦入光栅的后方,且在耦入光栅和耦出光栅的中心连线方向上,耦入光栅相对预耦入光栅靠近耦出光栅设置;其中,预耦入光栅用于将光束衍射至耦入光栅,耦入光栅用于将预耦入光栅衍射后的光束耦入至波导基底,并沿波导基底传输至耦出光栅,耦出光栅用于将光束耦出波导基底。耦合效率高且能量利用率高,加工成本低。
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公开(公告)号:CN119148275A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202310706024.8
申请日:2023-06-14
Applicant: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
Abstract: 本申请公开一种滤光微纳结构和滤波器阵列,涉及低照度彩色成像技术领域。其中滤光微纳结构包括:第一微纳调制层,用于设置于滤波器的透明基底,且第一微纳调制层的材质为透明材料和光损耗材料中的一者;第二微纳调制层,设置于第一微纳调制层的背离透明基底的一侧,第二微纳调制层的材质为透明材料和光损耗材料中的另一者;透明保护层,包覆第一微纳调制层和第二微纳调制层,并与透明基底连接;其中,透明材料的折射率高于透明基底和透明保护层的材料的折射率。本申请可在小尺寸像元下用于彩色成像的宽带滤波,同时提高入射光的透过率,从而实现低照度下的彩色成像功能。
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公开(公告)号:CN118583290B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411035304.1
申请日:2024-07-30
Applicant: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
Abstract: 本申请提供了信号过滤方法、装置、电子设备及计算机程序产品。本申请实施例借助于干涉信号和噪声信号在稀疏性上的不同设置稀疏约束条件,以对傅里叶光谱仪输出的包含干涉信号和噪声信号的第一时序干涉图进行降噪处理,之后再基于降噪处理后得到的第二时序干涉图进行傅里叶变换得到光谱图。这相比现有直接利用干涉图进行傅里叶变换得到的光谱图,能够降低光谱图存在的噪声,提升光谱图的准确度。
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公开(公告)号:CN114184193B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202010963509.1
申请日:2020-09-14
Applicant: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
IPC: G01C21/20
Abstract: 本申请是关于一种定位方法及系统,属于图像处理领域。所述方法包括:获取第一定位图像和第二定位图像,所述第一定位图像包括M个第一红外图像,所述第二定位图像包括M个第二红外图像,所述M个第一红外图像是所述设备中的M个第一红外相机进行红外曝光得到的图像,所述M个第二红外图像是所述设备中的M个第二红外相机进行红外曝光得到的图像;根据室内地图、所述第一定位图像和第二定位图像,对所述设备进行定位,所述室内地图包括对室内环境进行拍摄得到的关键帧的地图信息。本申请避免自然光对定位产生影响。
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公开(公告)号:CN118688150A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410597882.8
申请日:2024-05-14
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 杭州海康威视数字技术股份有限公司 , 国电环境保护研究院有限公司 , 国能南京煤炭质量监督检验有限公司
IPC: G01N21/359 , G01N21/3563 , G01N23/223 , G01N23/2202 , G01N1/28 , G06F18/214 , G06F18/25 , G06F18/24 , G06T5/70 , G06N5/04 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08
Abstract: 本发明实施例提供一种煤炭检测系统、方法及存储介质,属于煤炭检测技术领域。所述系统包括:检测单元,用于采集检测煤样的光谱数据;其中,所述检测单元包括近红外光谱采集模块和X射线荧光光谱采集模块;训练单元,用于通过所述光谱数据在各神经网络维度中基于贪婪搜索进行神经网络构建,并基于样本增广后的模拟样本训练获得煤样检测模型;分析单元,用于对所述光谱数据执行融合处理,获得目标光谱数据,基于所述煤样检测模型执行目标光谱数据推理,获得煤炭检测结果。本发明方案基于双光谱融合信息进行煤炭检测,并基于采集的光谱数据进行神经网络结构自适应搜索,保证了煤炭检测精度。
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公开(公告)号:CN118329800A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410753378.2
申请日:2024-06-12
Applicant: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种漫射光谱探测设备,属于物质检测技术领域。设备包括光源、探测窗口、至少两个采集镜筒、分合束光纤和光谱仪。各采集镜筒沿光源的周向分布,各采集镜筒用于接收待测物的漫反射光线;采集镜筒包括筒体和准直透镜,准直透镜设置于筒体内,且准直透镜用于准直漫反射光线,分合束光纤包括至少两个分束采集头和至少一个合束头,各分束采集头分别与各筒体相连,准直透镜的焦点落在分束采集头上。分束采集头所采集的光信号通过合束头耦入光谱仪。该方案可提升漫射光谱探测设备采集不同高度下待测物的光谱信号信噪比,及增加漫射光谱探测设备的采集角度和采集面积,减小低消光物质表面光泽干扰,可提高待测物光谱测量的稳定性。
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公开(公告)号:CN118190798A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202211559159.8
申请日:2022-12-06
Applicant: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
IPC: G01N21/01 , G01N21/13 , G01N21/359 , G01N23/2204 , G01N23/223
Abstract: 本申请提供一种煤样检测系统及煤样检测方法。载样平台处于第一位置时,样品检测部位于能谱采集装置的检测范围内,且光谱标定部位于光谱采集装置的检测范围内,能谱采集装置向放置于样品检测部或位于样品检测部正下方的煤样发射初级X射线,获取煤样受初级X射线激发产生的次级X射线荧光的能谱,为煤样能谱;光谱采集装置向光谱标定物发射近红外光,获取光谱标定物反射的近红外光的光谱,为标定光谱;载样平台处于第二位置时,样品检测部位于光谱采集装置的检测范围内,光谱采集装置向煤样发射近红外光,获取煤样反射的近红外光的光谱,为煤样光谱。光谱采集装置和能谱采集装置可同时工作,提高检测效率。
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