用于光学镜头与光电探测器装配的垫片厚度确定方法

    公开(公告)号:CN112683178A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201910990856.0

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种用于光学镜头与光电探测器装配的垫片厚度确定方法。对光学镜头(3)与光电探测器(6)进行预装配;将平行光管(2)置于相机光学轴线上,在平行光管(2)焦面位置(11)放置分辨率靶标,相机对准平行光管(2),采图计算机(7)显示分辨率靶标图像;以初始位置为起点将分辨率靶标沿轴向进行前后移动,同时观察分辨率靶标图像清晰度的变化,当清晰度最佳时记录下此时分辨率靶标相对起点的移动方向及移动距离;根据移动方向、移动距离以及预装配垫片厚度等,计算出适合光学镜头(3)与光电探测器(6)装配的最佳垫片厚度。采用本发明方法,光学镜头与探测器只需进行一次预装配便可确定最佳垫片厚度,快速且高效。

    一种基于数字微镜器件的多波长关联成像系统

    公开(公告)号:CN107942338B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201710895078.8

    申请日:2017-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字微镜器件的多波长关联成像系统,包括激光器、数字微镜器件、发射光学系统、接收光学系统、色散棱镜、线阵探测器、计算机;激光器输出超宽带激光脉冲,入射到数字微镜器件上;数字微镜器件接收计算机输出的调制信号,并将超宽带激光脉冲调制转换为赝热光脉冲;赝热光脉冲经发射光学系统扩束、整形,照射到目标物体上,目标回波信号由接收光学系统会聚及降采样后,被色散棱镜色散,之后照射到线阵探测器上转换为电信号。本发明利用数字微镜器件调制超宽带窄脉冲激光产生赝热光实现关联成像,可以仅通过线阵探测器获得目标物体的光谱图像信息和距离信息。

    一种髁导斜度的测量装置
    64.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112618073A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011479974.4

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本发明涉及一种髁导斜度的测量装置,包括发射器、接收器、处理器、第一测量夹具和第二测量夹具;发射器用于发射测量髁突位置的电磁信号;接收器用于进行位置解算得到位置信息;第一测量夹具用于夹持接收器,提供测量基准点实现左、右侧髁突静态位置测量;第二测量夹具,用于将接收器夹持于下颌运动的随动点上,以测量随动点的静态位置,以及接收器随下颌运动时的动态位姿数据;处理器用于计算左、右侧髁突与随动点的位置差;根据测量的动态位姿数据结合所述位置差数据计算左、右侧髁突的动态轨迹,进而计算髁导斜度。本发明计算的髁导斜度具有很强的实际应用价值,显著提升了电磁面弓面向市场应用的可能性。

    一种用于金刚石NV色心微波磁场测量的微波耦合器

    公开(公告)号:CN112444682A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201910835983.3

    申请日:2019-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种用于金刚石NV色心微波磁场测量的微波耦合器,解决了微波场高密度集中问题。本发明包括微波腔体、传输波导(6)、微波馈线装配孔(4)和耦合窗口(5)。所述微波腔体包括方型筒(1)、腔体左侧盖(2)和腔体右侧盖(3)。所述的微波馈线装配孔(4)设置在方型筒(1)侧壁上的一端;所述的耦合窗口(5)设置在微波馈线装配孔(4)同一侧壁上的另一端,其位置设置在方形筒(1)微波场强最强的位置。所述传输波导(6)设置在微波腔体内,并将微波馈线装配孔(4)和耦合窗口(5)相连接。本发明实现了微波场高密度集中,为解决金刚石NV色心与微波相互作用问题提供了重要途径。

    一种车载阵列式雷达的天线分机

    公开(公告)号:CN107895843B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201710895092.8

    申请日:2017-09-28

    Abstract: 本发明提供一款车载阵列式探地雷达的天线分机,其主要由天线组件、顶盖、把手、防护罩及采样头单元组成。天线组件由天线印制板、型材、挡板、垫柱及屏蔽板构成,采样头单元由采样头印制板、高压控制板及小屏蔽盒组成。本发明的天线分机,结构紧凑,天线组件主体结构由型材组成,满足结构强度的同时,有效节约了成本,且装配方便,保证信号传递的可靠,在天线组件内部又安装一层屏蔽板;采样头印制板固定在小屏蔽盒内,保证信号的稳定;防护罩采用吸塑工艺生产,既保护天线,同时有良好的透波特性;顶盖外沿设计有凹槽,在凹槽内部安装密封垫,可实现分机的防雨要求。

    基于FPGA的高帧频逐行图像转换至标清PAL隔行图像实现方法

    公开(公告)号:CN112188137A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201910583064.1

    申请日:2019-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的高帧频逐行图像转换至标清PAL隔行图像实现方法,以BT656数据帧的时序为基准,产生控制缓存芯片乒乓读写操作的3个控制信号,再对2片缓存芯片乒乓控制,进行写操作和读操作,实现高帧频逐行图像转换至标清PAL隔行图像。本发明放宽了对BT656数据帧和输入图像二者周期之间关系的约束,仅要求输入图像周期小于等于BT656数据帧周期的一半,不仅保证了PAL标清模拟图像的稳定显示,也节省了硬件资源以及成本。

    车道线检测方法及系统
    68.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108256445B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201711473806.2

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种车道线检测方法及系统。该方法包括:获取车行前方的原始图像并从原始图像中确定待检测区域;对待检测区域的图像进行逆透视变换;对逆透视变换后的图像进行车道线边缘增强处理;从增强处理后的图像中筛选出候选点;对筛选出的候选点进行分组;对各组候选点分别进行拟合得到的拟合结果为各待检测车道线;将拟合得到的待检测车道线反变换至原始图像空间。本发明在对待检测区域逆变换之后,通过图像滤波器实现了对车道线的增强处理,并结合主方向估计对图像进行了旋转变换,去除换道等影响,提高了后续车道检测的鲁棒性。本发明将增强处理后的图像分成了多个条带图,这种分块处理的方式大大地减小了计算量,提高了系统检测的实时性。

    一种用于K波段车载雷达射频前端的功能监测方法

    公开(公告)号:CN108254726B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201711415290.6

    申请日:2017-12-20

    Abstract: 发明提供了一种用于K波段车载雷达射频前端的功能监测方法,通过对锁相环单元、发射功放单元、本振驱动单元、接收下变频单元和中频调理单元逐一进行功能监测来实现。上述每个单元的功能监测均为在其之前监测的单元正常工作的基础上进行,如某一个单元监测异常,则停止监测,排除该单元故障,再重复从步骤S1开始监测,直到所述射频前端所有单元的功能均监测为正常,则完成监测。本发明中涉及的监测方法相比于天线暗室里的传统测试方法,对场地无特殊要求,无需准备K波段专用的测试工装和仪器。

    分布式多节点液体温度、压力传感器测量数据的校准方法

    公开(公告)号:CN109470407B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201811373543.2

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 本发明涉及一种分布式多节点液体温度、压力传感器测量数据的校准方法,属于传感器技术领域,方法通过获取n个节点的校准后的温度、压力监测传感器数据;对每个节点的温度、压力监测传感器数据进行有效性判断,对无效数据进行补偿;对补偿后的n个节点的温度、压力数据进行数据平滑,得到校准后数据。本发明通过对分布在管道内的温度、压力传感器的经过校准的测量数据进行有效性判断、数据补偿和数据平滑,以在整体上提高管道内分布式温度、压力传感器的监测数据的整体精度。

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