一种非厄米系统自旋压缩态的制备方法

    公开(公告)号:CN112994691A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110201380.5

    申请日:2021-02-23

    Abstract: 本发明公开一种非厄米系统自旋压缩态的制备方法,包括:提供一非厄米系统,所述非厄米系统具有其原子自旋态依赖于原子相互作用的能级结构;向所述非厄米系统施加囚禁势场,使原子被束缚于周期性的囚禁势阱中,以得到原子的双占据态;通过光缔合将原子从双占据态变到分子态,记录来自所述囚禁势阱的自旋波动信号,从所述自旋波动信号中确定自旋压缩的变化情况;根据所述自旋压缩的变化情况,测量自旋压缩参数最小时的自旋压缩性质,以产生自旋压缩态。本发明的优点是:实现简单,不仅未破坏自旋压缩态,反而维持了自旋压缩效应稳定,具有反直觉的物理效应,能够应用于光学原子频标中,突破量子系统的测量极限。

    一种用于微波场强探测的微型探头,制作方法及应用

    公开(公告)号:CN112730991A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011469432.9

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本发明公开一种用于微波场强探测的微型探头,制作方法及应用,包括:将第一玻璃片晶圆置于中间,第一硅片晶圆与第二硅片晶圆分别置于第一玻璃片的上表面和下表面,键合形成硅‑玻璃‑硅晶圆;将键合好的硅‑玻璃‑硅晶圆进行打孔,按照原子气室的尺寸设计晶圆上孔的数目、尺寸及间距,形成原子气室晶圆;将原子气室晶圆作为上层,取第二玻璃片晶圆作为下层,进行键合,形成微型腔体;将工作物质或者工作物质的混合物填充于所述微型腔体的原子气室内,形成未密封机构;将第三玻璃片晶圆与上述未密封机构进行键合,形成密封机构;将所述密封机构的每一个原子气室切割下来,制作微型场强探头。本发明的优点是:实现简单,不受微波场频率的限制。

    一种频率测量装置及使用方法

    公开(公告)号:CN112557763A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011493990.9

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本发明公开一种频率测量装置及使用方法,包括:光电探测器,用于接收飞秒激光器产生的部分激光,提取其脉冲重复频率的谐波信号;参考微波频,用于输出参考信号;鉴相器,用于接收所述谐波信号与所述参考信号,进行鉴相处理后作为误差信号输出;腔长控制系统,用于接收所述误差信号,输出反馈控制信号控制飞秒激光器的腔长,以进行激光脉冲重复频率到参考频率源的锁定;透镜,用于聚焦输出的飞秒激光;光电导天线,用于接收聚焦输出的飞秒激光于光电导天线的间隙处产生太赫兹频率梳,使得飞秒激光激励光电导天线产生所述太赫兹频率梳的相应梳齿成分与待测频率信号在光电导天线中混频后产生射频信号,本发明可以大幅提高太赫兹频段频率测量的精度。

    一种图像标注质量评估的方法

    公开(公告)号:CN111127456A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911383370.7

    申请日:2019-12-28

    Inventor: 张璐

    Abstract: 本发明公开一种图像标注质量评估的方法,包括以下步骤:S1、从待评估图像中提取MSCN系数;S2、将所述MSCN系数拟合成非对称性广义高斯分布,并提取所述拟合的非对称性广义高斯分布的特征;S3、将提取的特征输入到支持向量机中做回归得到图像的失真数据组;S4、对所述失真数据组进行MAP计算,将计算结果取平均值,得到图像质量的评估结果,该方法用计算机来代替人类视觉系统去观看和认知图像,并通过计算模型获得图像质量量化值与人类主观观测值一致性的好坏来评估的。

    一种基于毫米波图像的可疑物品自动检测方法

    公开(公告)号:CN110826450A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911042345.2

    申请日:2019-10-30

    Abstract: 本发明实施例公开了一种基于毫米波图像的可疑物品自动检测方法,包括:S1:利用毫米波圆柱扫描系统对可疑物品进行扫描从而生成二维成像图片;S2:对所述二维成像图片进行处理;S3:基于处理后的二维成像图片,生成目标检测网络模型;S4;基于目标检测网络模型,多视角下检测待测可疑物品。本发明采用圆柱扫描阵列,得到多个角度下的人体成像结果,通过连续角度的观测,可以进一步对纹理或噪声进行分辨,有效抑制虚警;对各角度下的检测结果进行联合判别,因此具有较高的检测精度。

    一种实时更新采集图像数据的绘图系统和方法

    公开(公告)号:CN108958877A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810926840.9

    申请日:2018-08-15

    Inventor: 张璐

    CPC classification number: G06F9/451

    Abstract: 本发明公开了一种实时更新采集图像数据的绘图系统和方法。该系统包括:封装有画布功能的ChartCtrl模块;对画布中的图像进行实时采集得到图像数据的图像采集模块;以及读取所述图像数据并进行分析的图像分析模块。本发明提供的实时更新采集图像数据的绘图系统和方法利用封装好的ChartCtrl类实时更新采集图像数据,实时进行数据分析。

    一种毫米波成像噪声抑制方法、设备和可读存储介质

    公开(公告)号:CN108152815A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711427959.3

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本申请实施例中一种毫米波成像噪声抑制方法,该方法的步骤包括:分别在空置的成像区域和具有扫描目标的成像区域进行扫描成像,获得第一图像数据和第二图像数据;将所述第一图像数据和第二图像数据进行合并,获得观测矩阵,并利用白化矩阵对观测矩阵进行白化处理;基于所述观测矩阵构建四阶累计矩阵,并对该矩阵进行特征分解,获得酉矩阵;基于酉矩阵和白化矩阵,对信号源进行估计,获得回波估计信号;对所述回波估计信号进行分布变换和空间变换,获得抑制噪声的回波信号。本申请所述技术方案将独立分量分析(ICA)方法和Wigner-Hough相结合,对近距离主动式毫米波三维成像进行噪声干扰去除,从而提高回波信号信噪比。

    一种用于毫米波雷达系统精确定位的方法

    公开(公告)号:CN108107433A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711265369.5

    申请日:2017-12-05

    Abstract: 本发明公开一种毫米波雷达系统精确定位的方法,包括以下步骤:确定方位转台的定位精度;根据雷达系统的具体要求,确定雷达系统的采样角度间隔和扫描范围;根据定位精度、采样角度间隔和扫描范围,确定雷达系统需要校准的角度位置。本发明毫米波雷达系统精确定位的方法结合方位转台实时反馈的位置信息,通过调整触发毫米波信号的角度位置实现毫米波雷达系统的准确定位。

    一种基于OpenCV的混合图像增强的方法

    公开(公告)号:CN107516302A

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201710774829.0

    申请日:2017-08-31

    CPC classification number: G06T5/002 G06T5/10 G06T5/20

    Abstract: 本发明公开一种基于OpenCV的混合图像增强的方法,包括步骤:S101:将待处理图像A进行非局部均值滤波去噪声形成图像B;S103:将所述图像B进行拉普拉斯算子变换形成图像C;S105:将所述图像C与所述图像B相加形成锐化图像E;S107:将所述图像B进行sobel算子变换形成图像D;S109:将所述图像D经过均值滤波形成图像F;S111:将所述图像F与所述图像E相乘形成掩蔽图像G;S113:引入影响因子k,将所述k与所述掩蔽图像G相乘形成图像H;S115:将所述图像H与所述图像B进行叠加。本发明采用多种互补的图像增强技术,能够有效去除图像噪声、调节图像的亮度和对比度、保持图片纹理,并增强图像的轮廓边界信息。

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