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公开(公告)号:CN113749619B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202111066253.5
申请日:2021-09-13
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于K‑TRCA的脑力疲劳评估方法,预处理阶段:对空缺的数据段用“0”填充;对原始脑电数据滤波,去除眼电伪迹;获取瞳孔直径数据样本集和脑电数据样本集;标定阶段:计算所有瞳孔数据样本的P80数值,获取初始聚类中心;基于K‑means算法对瞳孔数据样本集进行重新聚类,获取脑电数据样本集。训练阶段:使用TRCA算法对样本进行训练,计算出空间滤波器组和训练样本平均值;测试阶段:对测试样本和样本平均值进行滤波,并计算皮尔逊相关系数,判断测试样本的类别。本发明通过P80阈值判定法结合K‑means聚类算法对眼动数据进行标定,保证了疲劳类别划分的客观性和准确性,提高RSVP弱小目标识别任务中的疲劳评估精度,增强鲁棒性和泛化能力。
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公开(公告)号:CN112130663B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202010891516.5
申请日:2020-08-31
Applicant: 上海大学
IPC: G06F3/01 , G06Q10/0639 , G06V10/764 , G06V10/82
Abstract: 本发明公开了一种基于EEG‑NIRS的目标识别训练系统及方法,包括信号采集帽、脑电信号放大器、近红外脑功能成像仪、电脑、训练系统界面、P300解码单元和NIRS解析单元。训练人员戴好信号采集帽并打开训练系统界面;训练开始后,显示界面随机显示目标图片与非目标图片,训练人员注视显示界面,信号采集帽采集训练人员的脑电信号,经过放大后传输给P300解码单元进行解码,计算目标识别率,进而评估识别能力;电脑中的NIRS解析单元用于量化训练人员的大脑疲劳程度,调节显示界面中图片呈现的频率。本发明能够实现多阶段渐进式训练、能够根据训练人员脑疲劳程度自适应调节图像呈现频率、能够根据P300脑电分析目标识别率并评估训练人员能力的目标识别训练系统。
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公开(公告)号:CN117233978A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311057169.6
申请日:2023-08-22
Applicant: 上海大学
IPC: G02B30/33 , G02B30/24 , G02B5/32 , H04N13/305 , H04N13/346 , H04N13/383
Abstract: 本发明公开了一种基于光源阵列观看范围拓展的指向式背光裸眼三维显示装置和方法。该指向式背光裸眼三维显示装置包括光源阵列、第一透镜、棱镜、全息光学元件、第二透镜、显示屏、光源阵列控制器、总控制器和视点追踪装置。光源阵列中不同位置点光源发出的光线被第一透镜准直成不同角度的平行光通过棱镜照射全息光学元件,得到焦点位置不同的发散光束,再经第二透镜和显示屏后会聚到相应的观察者视点位置。根据观察者的双眼位置,通过总控制器计算光源阵列相应点光源位置并点亮,显示屏同步显示相应视差图像。视点追踪装置实时检测观察者的双眼位置,切换光源阵列中的相应的点光源产生相应指向背光并渲染显示图像,实现观看范围拓展的裸眼三维显示。
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公开(公告)号:CN114967155A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210731538.4
申请日:2022-06-24
Applicant: 上海大学
IPC: G02B27/01
Abstract: 本发明公开了一种用于增强现实显示基于共光路干涉的全息光学元件合光器的制备装置和方法。该全息光学元件合光器的制备装置包括相干光源、电子快门、衰减器、扩束准直系统、第一反射镜、全息干板和曲面反射镜等。本发明采用共光路干涉将照射在全息干板上的光束和部分透过并由曲面反射镜反射从另一侧照射的光束干涉完成全息光学元件合光器的制备。本发明采用扫描信号光模组变动全息干板或信号光光束的位置,通过扫描对全息干板时序多次曝光形成多个会聚焦点,完成用于眼瞳箱扩展的全息光学元件合光器制备。本发明的制备装置和制备方法采用共光路干涉,降低了曝光过程中振动的影响,提高了曝光效率,同时也可实现增强现实显示眼瞳箱扩展的效果。
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公开(公告)号:CN114967154A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210730548.6
申请日:2022-06-24
Applicant: 上海大学
IPC: G02B27/01
Abstract: 本发明公开了一种近眼显示眼瞳箱扩展的全息光学元件合光器的制备装置和方法。该全息光学元件合光器的制备装置包括相干光源、扩束准直系统、分束器、扫描信号光模组、全息干板、第一透镜、第一反射镜、移动平台驱动系统、总控制器、电子快门和衰减器等。本发明还提出在光路中加入微透镜阵列制备用于近眼显示眼瞳箱扩展的全息光学元件合光器。本发明采用扫描信号光模组将信号光进行扫描制备用于近眼显示眼瞳箱扩展的全息光学元件合光器。根据眼瞳箱扩展的需求确定曝光的焦点数量和相应位置,并确定空间移动平台的运动轨迹和曝光时间,扫描信号光模组循环扫描对全息干板曝光后在人眼处形成多个会聚焦点从而对近眼显示眼瞳箱进行了有效扩展。
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公开(公告)号:CN113608352A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110759726.3
申请日:2021-07-06
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于出瞳扫描的全息近眼显示系统及眼瞳箱扩展方法。该全息显示设备包括准直光源系统、反射镜、反射镜旋转系统、分束器、空间光调制器、合光器、控制器等。点光源发出的光被透镜准直以后照射到反射镜上面,反射镜再将其反射到分束器上面,平行光被分束器反射照射到空间光调制器上,被加载到空间光调制器上的计算全息图调制并衍射,衍射的图像光通过透镜会聚到人眼。采用眼动追踪装置追踪人眼的位置,通过控制器计算反射镜转动角度、方向以及加载到空间光调制器的相应全息图,转动反射镜即可改变入射到空间光调制器上的平行光的方向,使全息图精确地会聚到人眼所在的位置,进而实现扩展眼瞳箱的效果。
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公开(公告)号:CN112364812A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011343524.2
申请日:2020-11-26
Applicant: 上海大学
IPC: G06K9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于TRCA‑WPTD的aVEPs脑电识别方法,包括以下阶段:训练阶段:对训练数据通过不同阈值设置方式的WPTD算法分别进行滤波;分别计算滤波后训练数据的SNR和RMSE参数,选择SNR值最高且RMSE值最低的数据进行数据梳理;计算广义右特征向量矩阵W;对数据进行降维,得出模板矩阵Temp;测试阶段:对测试数据进行数据筛选,与广义右特征向量矩阵W和模板矩阵Temp计算相关系数矩阵r。解码阶段:对测试阶段得出的相关系数矩阵r进行解码并生成预测编码矩阵,与实际编码矩阵比对,输出识别结果。本发明通过WPTD算法进行滤波,提高aVEPs脑电的信噪比,降低均方根误差,通过TRCA算法进行模板匹配进行识别,提高基于aVEPs脑电的字符识别准确率和识别速度。
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公开(公告)号:CN111898609A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010708402.2
申请日:2020-07-22
Applicant: 上海大学
IPC: G06K9/34
Abstract: 本发明针对角铁钢印对比度差,钢印凹痕深浅不一,以及钢印字符串长短不一等问题,提出了一种采用线激光为辅助的角铁钢印视觉识别的系统和方法。工业相机和线激光发射器固定安装,角铁在传送带上按一定速度移动。当角铁钢印经过线激光时,控制工业相机按一定频率拍摄一系列含有线激光条纹的图像,然后将每张图像中的线激光条纹提取后重新组合而成新的图像。通过控制器调节拍摄频率及电机的输出功率,可满足不同精度要求。由于凹陷钢印会使得线激光由原先的直线局部发生变形,故对新图像进行图像处理,从而识别角铁钢印。本方法字符提取针对的是合成的新图像,故不存在钢印长度过长导致一次拍照不全等问题,更加适应于实际需要。
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公开(公告)号:CN118884599A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411182461.5
申请日:2024-08-27
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种曲面全息波导的全息光学元件及其制备方法与装置。该曲面全息波导的反射式或透射式全息光学元件制备装置包括:相干光源、电子快门、衰减器、扩束准直系统、第一反射镜、分束器、第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、柱面透镜、耦合棱镜、曲面波导、全息记录材料。本发明通过耦合棱镜形成的各向同性光路传播空间,确保了构造光波前的角度关系在全息光学元件中被稳定且精确地记录。此外,特殊设计下的离轴柱面构造光波前参与形成的体全息光栅,可以保证在通过柱面面型的曲面波导传输图像时,光束沿切向全反射传播且不累积畸变。该发明的实施例通过曲面全息波导技术实现的增强现实装置及方法,提供了一种头戴式曲面显示设备的新方案。
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公开(公告)号:CN117214987A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311139076.8
申请日:2023-09-05
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提供了一种用于指向背光三维显示的全息光学元件的制备装置和制备方法。该指向背光三维显示的全息光学元件的制备装置包括激光光源、第一半波片、分束器、第二半波片、第一扩束准直系统、固定反射镜、第二扩束准直系统、旋转反射镜、棱镜、全息光学元件、移动平台、定向扩散器、总控制器、电子快门、衰减器、反射镜旋转系统。根据制备全息光学元件需求,通过总控制器控制移动平台和反射镜旋转系统,规划移动平台运行路径和每个可控旋转平台当系统判断制备装置已经平稳并且在等待时间结束后开启电子快门接通光路并曝光相应时间;重复执行上述步骤直至所有的设计角度位置均被曝光。最后得到用于指向式背光裸眼三维显示的全息光学元件。
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