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公开(公告)号:CN115903132A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211684811.9
申请日:2022-12-27
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提出了一种混合等离激元波导布拉格光栅偏振滤波器,其布拉格光栅是由两种具有不同侧壁轮廓调制的高折射率层的混合等离激元波导交替排列而构成,被调制的侧壁轮廓分别为抛物线型和直线型;所述交替排列的混合等离激元波导结构构成均包括,SiO2基底、侧壁轮廓调制的高折射率介质层Si、支撑层ZnO和金属层Ag;所述SiO2基底上方居中放置宽度为Wsi的所述高折射率材料Si,于SiO2衬底上方两侧对称放置所述支撑层ZnO,支撑起所述金属层Ag,在所述支撑层与所述金属层中间填充一过渡支撑层Si3N4。本发明不但结构紧凑,而且在保持滤波的良好特性的同时还能实现低频通带和禁带频段的透射谱优化。
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公开(公告)号:CN112946792B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202110171418.9
申请日:2021-02-07
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B3/10
Abstract: 本发明公开了一种实现双焦点聚集的微透镜,其特征在于:包括采用均一介质材料制成的柱状透镜,透镜的入射面为平面,透镜的出射面为具有阶梯状光栅结构的凹面,所述阶梯状光栅自入射面向出射面方向设置了包括对应于焦距为f1的第一阶梯光栅区和对应于焦距为f2的第二阶梯光栅区,其中f1<f2;所述第一阶梯光栅区所对应的焦点低于所述第二阶梯光栅区所对应的焦点,且所述第一阶梯光栅区与所述第二阶梯光栅区的分界面在轴向方向上相交于一点。本发明所设计的平凹透镜可以同时实现双焦点聚焦,并有效减小焦斑的弥散程度,使聚焦更加均匀。
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公开(公告)号:CN112836898B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110240870.6
申请日:2021-03-04
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种云制造车间作业工时估计方法,基于云制造调度决策实际运营环境中随机性与不确定性共存的特点,将云制造车间作业工时分为机器加工时间与非机器加工时间两部分,基于不确定随机变量对车间作业工时建模,利用随机变量、不确定变量、不确定随机变量间的可转换关系,对异类车间作业工时因素进行全面描述,提升车间作业工时的适用性与精确性。利用二次样条函数插值可避免局部数据误差远处传播放大的特点,对车间作业工时的机会分布进行仿真,从而获取不同置信水平上更为准确的车间作业工时,为云制造调度方案的稳定性与可靠性提供支撑。
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公开(公告)号:CN114660714A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210251878.7
申请日:2022-03-15
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种TM通偏振滤波器,其包括衬底、支撑层、高折射率波导区域、间隔层和金属层,高折射率波导区域设置在衬底上表面的中间位置,支撑层设置在衬底上表面上且位于高折射率波导区域的两侧,金属层设置在支撑层的上方且通过支撑层支撑在高折射率波导区域上方,间隔层设置在金属层与支撑层之间;高折射率波导区域包括依次连接的拱柱形输入波导、拱柱形混合等离激元波导和拱柱形输出波导,其中,拱柱形输入波导与拱柱形输出波导的尺寸一致,拱柱形混合等离激元波导的宽度小于拱柱形输入波导和拱柱形输出波导的宽度。本发明能够有效滤除TE模式,实现长传输距离的TM模式的传输,并能有效避免边角效应带来的损耗。
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公开(公告)号:CN111880389A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010608319.8
申请日:2020-06-29
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种消除红外数字全息零级衍射的方法,包括以下步骤:获取原始全息图;对原始全息图进行FFT以获取原始全息图的频率和相位信息;采用高斯核函数和相位补偿因子对原始全息图的频率、相位信息进行滤波处理以去除零级衍射;对滤波处理获得的频率、相位信息进行FFT逆变换后,重建得到还原的目标图像。本发明的方法只需要采集到一帧全息图即可以完成计算,在连续视频拍摄时不会出现丢帧、漏帧现象,不会造成重建对比度的降低,由于该方法是在红外数字全息术的单发方式下工作的,而且不需要特殊的光学器件或设备。本发明方法简单、实用性强,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN119992415A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510060179.8
申请日:2025-01-15
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G06V20/40 , G06V10/764 , G06N3/0464
Abstract: 本发明涉及计算机视觉及人工智能领域,具体为一种人工智能快速目标标注方法,包括:传统的人工智能识别技术中需要通过人力方式实现对视频拆帧获得的海量数据集中的不同类别的目标进行手动框选标注;而对于由视频拆帧获得的图片数据集中的不同类别的目标由人工智能自行计算拆帧获得的图片中每个目标所在的坐标位置,并根据图片中目标的实际大小自适应的计算标注框尺寸,只需要在视频中选定一次待标注的目标,则该视频源中无论可拆帧成多少海量的图片,选定目标的后续标注即可自动完成,极大程度的提高了目标标注的效率;无需对需要标注的目标进行任何模型预训练,对于任何类别,任意尺度的目标均可使用。
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公开(公告)号:CN119169054A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411339034.3
申请日:2024-09-25
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于国产化人工智能框架的实时高速目标识别跟踪方案通过结合目标识别和跟踪技术,实现了快速目标检测和精确跟踪,系统在目标丢失时能自动重启识别网络重新定位,支持用户手动选择目标跟踪,采用自研长时跟踪算法,不受目标类别限制,前端处理多路视频,优化计算资源使用,硬件视觉预处理和网络推理部分经过优化,提高了处理速度和效率。系统提供灵活输出方式,适用于多种应用场景。
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公开(公告)号:CN113112070A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110391820.8
申请日:2021-04-09
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于智慧灯杆的景区客流调度方法,涉及智慧灯杆技术领域,能够基于头部图像特征统计实时客流,优化游览路线,提升游客旅游体验并增大景区资源利用率。本发明包括:全景摄像头采集景区图像,终端处理器分析景区图像中的头部特征,得到当前位置的游客人数;不同位置灯杆的无线AP交互,得到整个景区各个灯杆辐射范围内的游客人数,即当前时刻的景区客流动态信息;以灯杆所在位置为起点,各个景点为路径中通过的标记点,利用贪心算法得到游览路线;LED屏展示所述游览路线通过,音响设备播报所述当前位置的游客人数。
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公开(公告)号:CN113096338A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110387587.6
申请日:2021-04-09
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G08B13/196 , G08B21/04 , G08B5/38 , G06K9/00 , G06K9/62
Abstract: 本发明公开一种基于智慧灯杆的社区安全预警方法,属于智慧灯杆技术领域,本发明社区安全预警方法对终端设备采集到的图像进行预处理,分析运动物体并进行人体识别,检测危险因素与突发事件,实现社区安全预警;本发明以智慧灯杆为载体与服务器端进行交互,采用机器学习训练分类器对异常事件进行快速分析与检测,实现社区实时监控与管理,提升社区居民生活质量,提前消除事故隐患。
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公开(公告)号:CN112946792A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110171418.9
申请日:2021-02-07
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B3/10
Abstract: 本发明公开了一种实现双焦点聚集的微透镜,其特征在于:包括采用均一介质材料制成的柱状透镜,透镜的入射面为平面,透镜的出射面为具有阶梯状光栅结构的凹面,所述阶梯状光栅自入射面向出射面方向设置了包括对应于焦距为f1的第一阶梯光栅区和对应于焦距为f2的第二阶梯光栅区,其中f1<f2;所述第一阶梯光栅区所对应的焦点低于所述第二阶梯光栅区所对应的焦点,且所述第一阶梯光栅区与所述第二阶梯光栅区的分界面在轴向方向上相交于一点。本发明所设计的平凹透镜可以同时实现双焦点聚焦,并有效减小焦斑的弥散程度,使聚焦更加均匀。
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