基于边缘信息和支持度变换的红外与微光图像融合方法

    公开(公告)号:CN104361571A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410676622.6

    申请日:2014-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于边缘信息和支持度变换的红外与微光图像融合方法,第一次先对源图像进行边缘检测,将检测后的结果进行融合,得到第一次融合图像,第二次先用SVT分别对两幅源图像和第一次融合图像进行多尺度分解,得到各自的各尺度近似图像与支持度图像;各尺度支持度图像,先按区域能量的融合策略互相融合,得到两幅源图像的支持度融合图像,然后两幅源图像的支持度融合图像再与第一次融合图像分解得到的各尺度支持度图像进行加权融合得到最终的支持度融合图像;最后将融合后的近似图像与最终的支持度图像进行支持度逆变换,重构得到最终的融合图像。本发明能够对红外与微光图像进行高效的图像融合。

    文本排序机
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104030079A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410257047.6

    申请日:2014-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种文本排序机,包括收集装置、进纸装置、扫描装置、存储装置、排序装置和底板,排序装置固定在底板上,存储装置固定在排序装置上,进纸装置套在存储装置上,收集装置固定在进纸装置顶部的斜上方,扫描装置固定在进纸装置顶部,排序装置位于存储装置底部。本发明中曲柄滑块机构解决了纸张的倾倒问题;捻纸轮机构确保了卷入纸张能够垂直落入单元格,不会出现偏斜,卡死;存储箱机构则利用分区域的简单思想,实现的大批量的排序。

    多象限光电探测器检测系统

    公开(公告)号:CN102507148A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110314085.7

    申请日:2011-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种多象限探测器检测系统,由激光发射系统发射出的激光信号经过发射光学系统的整形照射在多象限探测器上和视频处理系统上,由视频处理系统检测激光光斑在多象限探测器上的位置,监视系统反馈给观测者其在探测器上的位置,由多维调节架调整多象限探测器,使其照射到合适的位置,用精密角度调节机构调整光斑照入射到多象限探测器上的角度。旋转机构带动多象限探测器转动,通过信号传输系统将多象限探测器信号由信号接收系统输入计算机。此测试系统能够模拟多象限探测器的实际工作状况,即可实现多象限探测器的动态测量与不同角度的测量,能够检测出多象限探测器中不符合要求的产品,为以多象限探测器所组成的系统的准确性提供了保障。

    红外与微光多光谱融合前端光机结构

    公开(公告)号:CN101907772A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010223561.X

    申请日:2010-07-12

    Abstract: 本发明涉及一种红外与微光多光谱融合前端光机结构,包括外壳、楔形底座、第一通光孔、第二通光孔、视频线、微光像增强器电池、微光物镜、微光像增强器、红外物镜、红外探测器,在微光物镜前端,设置有光楔,红外物镜与连结在红外物镜后的红外探测器组成红外探测装置,微光物镜和连接在微光物镜后的微光像增强器组成微光探测装置,楔形底座固定在盒体内部,红外探测器与微光像增强器固定在楔形底座上,红外探测装置和微光探测装置在竖直方向上下放置,红外物镜和微光物镜的光轴位于同一竖直平面内平行,光轴夹角≤0.1mRad;红外物镜与微光物镜具有相同的视场角度。该结构加工简单,配准精度、成像效果良好,具有很好的市场前景。

    一种用于真空系统的热电子面发射源

    公开(公告)号:CN101685739A

    公开(公告)日:2010-03-31

    申请号:CN200810157193.6

    申请日:2008-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于真空系统中的热电子面发射源。它主要采用灯座、灯丝、灯丝接线柱、电子散射网、接线柱频蔽盘、底座频蔽盘构成第一阳极,以相互绝缘方式在热电子面发射源的外壳中加入套筒构成第二阳极,有效改变了电子轨迹,发射的电子经过电场加速后,形成的高能电子束分布可通过改变电位状况进行控制;本发明还采用钽丝将灯丝绕成平面螺旋形状,该形状的灯丝不但能产生均匀的高能电子束,还能完成高能电子束的均匀、汇聚和淹没,实现对荧光屏均匀性、发光效率和余辉等参数检测,尤其是均匀性检测,误差小于±0.05;本发明一机多用,结构简单,加工容易,能完全满足荧光屏各参数的测试。可广泛用于各种像增强器上荧光屏的质量检测。

    一种并联型变流器的调制方法

    公开(公告)号:CN118826525A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411298138.4

    申请日:2024-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种并联型变流器的调制方法,建立并联型变流器数学模型,确定基本电压矢量与空间电压矢量平面;划分空间电压矢量平面为6个大扇区,在每个大扇区选择零序环流变化率为‑1~+1的基本电压矢量,基于最少开关次数原则确定8个开关时序,基于电压合成误差最小原则将大扇区划分为8个子扇区对应8个开关时序,得到涵盖整个空间电压矢量平面的48个最优开关时序;根根据矢量合成原则与开关时序计算三相开关占空比,对48个子扇区的三相开关占空比作归一化处理;跟踪并联型变流器零序环流变化优化三相开关占空比,基于最优开关时序合成调制波,与载波比较后产生PWM信号控制并联型变流器的开关管通断,完成调制。本发明提升了并联型变流器的效率。

    一种可多次折叠的立方星可展开电池阵及其展开方法

    公开(公告)号:CN109131945B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN201811069382.8

    申请日:2018-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种可多次折叠的立方星可展开电池阵及其展开方法,包括卫星框体,卫星框体的两侧分别通过连接装置连接展开阵,展开阵包括内侧展开阵、中间展开阵和外侧展开阵,内侧展开阵的一侧通过连接装置与卫星框体连接,另一侧通过第一合页连接装置与中间展开阵的一侧连接,中间展开阵的另一侧通过第二合页连接装置与外侧展开阵连接,各侧展开阵能够实现展开和折叠并且在处于折叠状态时能够通过锁定和解锁机构实现折叠状态的锁定和解锁,本发明折叠和锁定机构结构简单、展开方式简单高效且可靠性较高,展开之后可以提供比普通单片展开立方星电池阵多两到三倍的受照面积,可以为立方星上搭载的大功率载荷提供充足的电能。

    基于改进Haar特征的级联迭代算法的前方车辆检测方法

    公开(公告)号:CN114187571A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111450350.4

    申请日:2021-11-30

    Inventor: 刘磊 谭鑫 汪继尧

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进Haar特征的级联迭代算法的前方车辆检测方法。该方法首先通过人工选取车辆及非车辆图片作为正、负样本;然后构造针对前方车辆的改进Haar特征并计算Haar特征值;其次使用AdaBoost迭代算法对每个特征训练弱、强分类器和级联分类器;接着通过车宽匹配筛选感兴趣窗口,利用得到的分类器对窗口进行目标检测,得到所有存在的车辆。本发明不仅提高了目标检测准确率,还有效地缩短了训练与检测的时间。

    用于外场观测和校准的红外及可见光十字靶

    公开(公告)号:CN110986903B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN201911240334.5

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种用于外场观测和校准的红外及可见光十字靶,包括靶盒、可见光光源、红外辐射光源、十字光源旋转装置、定位光源以及电源,其中十字光源旋转装置设置于靶盒一侧中心的十字窗口内,用于实现可见光与红外光的切换,切换为某一种光源时,设置于十字光源旋转装置上的该光源电极与设置于十字窗口内侧的电源电极相接触,该种光源接通的同时另一种光源断开,节省了能源消耗,有利于户外续航;定位光源设置于靶盒的另一侧,并通过该侧上设置的通光窗口照射在探测阵列靶上形成定位光斑,以确定十字靶中心与探测阵列靶中心的相对位置。本发明整体结构简单,使用方便,占用空间小,与探测阵列靶面配合性好,提高了测量的便捷性和准确性。

    基于场助指数掺杂结构的GaN纳米线阵列光电阴极

    公开(公告)号:CN110223897B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN201910391734.X

    申请日:2019-05-13

    Abstract: 本发明提供了一种基于场助指数掺杂结构的GaN纳米线阵列光电阴极,包括透明输入窗、指数掺杂GaN纳米线阵列光电阴极和金属栅网;指数掺杂GaN纳米线阵列光电阴极前端面紧贴透明输入窗,指数掺杂GaN纳米线阵列光电阴极后方一预定距离处设置金属栅网,指数掺杂GaN纳米线阵列光电阴极包括衬底、非故意掺杂的AlN缓冲层、p型指数掺杂GaN纳米线阵列光电发射层、及Cs/O激活层,衬底与透明输入窗紧贴设置,非故意掺杂的AlN缓冲层紧贴于衬底后端面,p型指数掺杂GaN纳米线阵列光电发射层包括若干GaN纳米线且每一GaN纳米线设置于非故意掺杂的AlN缓冲层后端面,Cs/O激活层裹覆在GaN纳米线表面,金属栅网外接电路形成均匀电网。

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