一种智能手机测量心率变异性(HRV)的方法

    公开(公告)号:CN109717858B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201810851584.1

    申请日:2018-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种智能手机测量心率变异性(HRV)的方法。利用手机带有的RGB彩色相机、3D深度相机以及IR红外传感器,通过手机中央处理器对RGB相机、IR传感器得到的受试者面部信息提取心率信号;通过对3D深度相机得到的受试者距离信息提取呼吸信号,由心率信号与呼吸信号测量呼吸性窦性心律不齐(RSA)参数,并结合RSA实时变化获得心率变异性(HRV)参数。

    评估双面太阳能电池和其发射极量子效率的系统及方法

    公开(公告)号:CN108922945B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201810751628.3

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种评估双面太阳能电池和其发射极量子效率的系统及方法,涉及太阳能电池测试装置及方法技术领域。所述系统包括氙闪光灯、滤光轮、光衰减片、待测太阳能电池、标准硅探测器、标准测试电路、电感耦合电路、信号采集设备以及PC机;通过使用标准测试电路测试双面太阳能电池前表面的电气参数和后表面的短路电流,并以此引入两个新参数来处理电池的双面性,从而实现在标准测试条件下(STC)表征双面太阳能电池,通过使用电感耦合电路基于准稳态光电导技术测试太阳能电池表面双波长下的少子寿命,实现对太阳能电池发射极的表征得到其量子吸收效率;本发明系统及方法具有测试快速准确、结构简单紧凑、功能丰富和实时在线检测的特点。

    一种基于硅基中红外亚波长光栅波导的气体传感器

    公开(公告)号:CN109839365A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910230224.4

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于硅基中红外亚波长光栅波导结构的传感器系统包括:激光光源、棱镜耦合、气体流动池、硅基中红外亚波长光栅波导、探测器、计算机。基本原理是激光光源产生的光和气体之间的相互作用影响传感器中波导模式的折射率分布,进而影响传感器输出透射谱中谐振峰的变化,根据谐振峰变化实现对气体种类及浓度检测。所述硅基亚波长光栅波导是将绝缘体上硅材料顶层Si刻蚀后形成亚波长光栅(SWG)波导,在波导两侧开孔将波导下方的绝缘层SiO2中间部分掏空后形成以空气为下包层的悬浮波导结构。本发明提供了一种无需荧光标记、高灵敏度的气体传感器,特别是对于CO2、CH4等在中红外光谱区有光谱响应的气体,进行有效的监测。

    人造天窗系统
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109027798A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810751629.8

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种人造天窗系统,涉及光电技术领域。所述系统主要包括两部分:模拟太阳光的人造光源和重现天空光的瑞利散射结构。本发明首先使用光源、准直器、分光镜、透光灯罩等器件来模拟出太阳光,并按当天气象、时间自动模拟太阳光色温、照度和照射方向;在对应人休息或工作时自动切换亮度;模拟太阳光照在人身上时具有的暖和感觉。通过纳米漫散射板、彩色滤光片、透光灯罩来重现出太阳光通过大气的瑞利散射过程,从而模拟出真实天窗的效果。

    一种镜头调焦装置及调焦方法

    公开(公告)号:CN109298501B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201811257467.9

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种镜头调焦装置及调焦方法。涉及到焦距调节的技术领域,并提出一种新的调焦结构及调焦方法。该装置通过控制电路板(12)对输入的焦点距离值进行预处理,使其转化为控制直线超声电机(03)所需的电压,实现直线超声电机(03)驱动可移动内镜筒(07)做直线运动,进而控制透镜组1(08)的位置来改变镜头焦距。并利用位移传感器(05)反馈的位移信息再对其进行精确的调节,进而实现镜头的精准调焦功能。本发明结构简单,体积小,调焦方便灵活,适用于手机相机、较小的内窥镜等装置。

    一种电控调焦的液体镜头
    26.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109031484B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201811119833.4

    申请日:2018-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种电控调焦的液体镜头。包括:透镜固定圈1、透镜固定圈2、透镜窗口1、压电陶瓷管、直线导轨、压电致动器、推动压片、致动腔、液体腔、透镜窗口2、镜头外接口、视觉传感器、镜头外壳、密封透镜、密封圈1、密封圈2、驱动足B、压电陶瓷叠堆B、致动器B外壳、致动器C外壳、压电陶瓷叠堆C、驱动足C、致动器A外壳、压电陶瓷叠堆A、驱动足A。该装置通过在压电陶瓷管内外两侧电极上施加正弦交流电压信号,使其内部产生径向的超声场,从而使得内部液体的折射率发生改变,进而改变液体透镜的焦距。通过控制压电致动器来改变液体腔内的液体高度来改变物体的成像大小。该电控调焦的液体镜头制作方便简单,试用范围广,实用强。

    摄像机自动调焦系统及方法

    公开(公告)号:CN108600638B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201810652650.2

    申请日:2018-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种摄像机自动调焦系统及方法,涉及摄像机技术领域。本发明所述方法包括:微处理器接收到摄像机拍摄当前场景图片,经过图片焦点估计模块获得图片中几个目标物及背景的调焦位置,微处理器处理这些信息得到相对的调焦位置值,这些值传给调焦控制模块进行对调焦马达的控制,每移动一个位置,拍摄一张图片,把输入的所有焦点位置拍摄完毕之后,将所有的图片传给图像融合处理模块,最后得到一个高分辨率的图像,在摄像机显示屏上预览,或存入内存芯片。本发明所述方法可以解决现在人工调焦的不精确、其它自动调焦速度慢,效率低、现有摄像机不能立即得到理想的高分辨率图像等缺陷。

    一种基于视觉传感的桥梁结构健康检测系统

    公开(公告)号:CN109186902A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811122495.X

    申请日:2018-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于视觉传感的桥梁结构健康检测系统,包括双目视觉桥梁检测模块;由应变传感器、加速度计、温度传感器、风速传感器、车检器等组成的附加检测传感器组;数据无线通信模块;数据处理云平台。双目视觉桥梁检测模块通过双目相机使用模板匹配算法动态跟踪检测目标点,并结合三维重构算法计算桥梁目标点在三维坐标下的位移,以此来检测桥梁目标点挠度,同时还能利用实时采集的图像对桥外侧裂缝进行尺寸检测和分类。附加传感器组检测的多项数据可以对双目视觉传感检测参数进行修正和补充,以实现对桥梁结构健康进行整体动态分析,通过无线通信和云平台实现桥梁实时结构健康检测和预警。整个检测系统安装简单、测量快速且实时、精度高、稳定性好等优点,适用于各种不同桥梁,易于推广。

    一种电控调焦的液体镜头
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109031484A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811119833.4

    申请日:2018-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种电控调焦的液体镜头。包括:透镜固定圈1(01)、透镜固定圈2(02)、透镜窗口1(03)、压电陶瓷管(04)、直线导轨(05)、压电致动器(06)、推动压片(07)、致动腔(08)、液体腔(09)、透镜窗口2(10)、镜头外接口(11)、视觉传感器(12)、镜头外壳(13)、密封透镜(14)、密封圈1(15)、密封圈2(16)、驱动足B(17)、压电陶瓷叠堆B(18)、致动器B外壳(19)、致动器C外壳(20)、压电陶瓷叠堆C(21)、驱动足C(22)、致动器A外壳(23)、压电陶瓷叠堆A(24)、驱动足A(25)。该装置通过在压电陶瓷管(04)内外两侧电极上施加正弦交流电压信号,使其内部产生径向的超声场,从而使得内部液体的折射率发生改变,进而改变液体透镜的焦距。通过控制压电致动器(06)来改变液体腔(09)内的液体高度来改变物体的成像大小。该电控调焦的液体镜头制作方便简单,试用范围广,实用强。

    基于频分复用的太阳能电池外量子效率快速测试系统及方法

    公开(公告)号:CN108761300A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810651960.2

    申请日:2018-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于频分复用的太阳能电池外量子效率快速测试系统及方法,涉及太阳能电池测试装置和方法技术领域。所述系统包括光源、滤光轮、狭缝、色散单元、空间光调制单元、混合和聚焦光器件、标准硅探测器、信号采集设备以及PC机。其中光源发射出白光经滤光轮滤光和色散单元色散后形成多条不同波长的色散光束,之后照射在空间调制单元上进行基于频分复用方法的调制,最后再将色散调制光聚合回一束多色光照射在待测样品上进行检测,对采集到的光电流信号进行逆傅里叶变换解调处理即可得到电池的频谱响应。相较于传统单色测量系统方法,本发明大大提高了检测速度,具有信噪比高、快速、准确、经济高效、稳定和可重复性高的特点。

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