检测用LED线性散光光源及其制造方法

    公开(公告)号:CN118856270A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202311415212.1

    申请日:2023-10-27

    Abstract: 本发明提供了一种检测用LED线性散光光源及其制造方法,包括散热型材、两片侧板、透明顶盖、第一端盖、第二端盖、LED电路板、光学薄膜以及透明圆棒组,两片侧板分别设置在散热型材顶部的两侧,第一端盖与第二端盖分别固定在散热型材的两端;LED电路板设置在散热型材顶部,透明圆棒组固定于LED电路板的上方,透明圆棒组的上方设置有透明顶盖,透明顶盖的两侧压紧于两片侧板的顶部,光学薄膜设置在透明圆棒组与透明顶盖之间;LED电路板射出的光线依次通过透明圆棒组、光学薄膜以及透明顶盖出射。本发明采用多透镜进行配光,提高了LED出光利用率的同时实现光线散射,同时采用光学薄膜使光源横向光线小角度发散来保证光强,纵向大角度发散来保证打光宽幅。

    基于机器视觉技术的型钢头尾自动锯切系统及方法

    公开(公告)号:CN118477892A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202310099595.X

    申请日:2023-02-08

    Abstract: 本发明提供了一种基于机器视觉技术的型钢头尾自动锯切系统及方法,包括输送辊道、检测系统、锯切机、第一通讯设备、第二通讯设备和传感器;输送辊道向锯切工位输送轧制后的型钢;第二通讯设备发送型钢基本信息给检测系统;第一通讯设备通过传感器跟踪型钢的位置;当型钢头部到达检测区域时,第一通讯设备发送检测开始信号给检测系统;检测系统对型钢头部进行检测,并根据型钢基本信息,获取型钢头部的锯切信息;第一通讯设备根据型钢头部的锯切信息控制输送辊道将型钢头部停靠在锯切工位上;第一通讯设备控制锯切机对型钢头部进行锯切;尾部同头部;本发明解决了型钢规格变化大、且腹板和翼缘同时有缺陷时时,锯切位置准确计算的问题。

    基于深度图的带钢表面缺陷检测方法及系统

    公开(公告)号:CN119130912A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411085738.2

    申请日:2024-08-08

    Abstract: 本发明提供了一种基于深度图的带钢表面缺陷检测方法及系统,包括:步骤S1:进行数据采集,获取钢板表面点云数据后生成点云数据集合;步骤S2:获取点云数据集合后进行预处理,进行缺陷检测;步骤S3:对缺陷图像的类别进行判定;步骤S4:结合检测结果分别显示钢板缺陷。本发明通过提供的人机交互模块,能够将检测结果以直观的方式展示给用户,包括缺陷的深度、尺寸、占比和类别结论,使用户能够方便地了解钢板表面的缺陷情况。

    基于畸变星座估计与解调的PA非线性影响消除方法

    公开(公告)号:CN103248603B

    公开(公告)日:2016-12-28

    申请号:CN201310195576.3

    申请日:2013-05-23

    Abstract: 本发明提出一种基于畸变星座估计与解调的PA非线性影响消除方法,包括以下步骤:接收具有相同调制方式的辅助序列和数据负载,并建立该调制方式下辅助序列的基带模型,其中,基带模型由标准星座点和PA响应函数构建;根据基带模型建立畸变星座点的畸变幅度集合和附加相位集合;根据辅助序列对畸变星座点的畸变幅度集合和附加相位集合进行求解;根据畸变星座点的畸变幅度集合、附加相位集合以及标准星座点相位得到畸变星座;以及根据求解得到的畸变星座对数据负载的调制信号进行解调。根据本发明实施例的方法,通过基带数字信号处理简化了发射端射频器件的设计难度,同时接收端也只需较低的复杂度及成本。

    实现同相分量正交分量IQ失衡估计的方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN102724150B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201210185826.0

    申请日:2012-06-07

    CPC classification number: H04L27/3863

    Abstract: 本发明实施例公开了一种实现同相分量正交分量IQ失衡估计的方法、装置及系统。其中一种实现同相分量正交分量IQ失衡估计的方法包括:构造辅助序列,所述辅助序列中包括多个符号且各符号的相位依次增加π/2;发送所述辅助序列,所述辅助序列被接收装置用于通过估计算法进行处理得到IQ失衡参数。采用本发明,能够应用简单的估计算法得到IQ失衡参数,并能基于估计结果方便地完成IQ失衡补偿。

    高速低复杂度RAKE接收机及其实现方法

    公开(公告)号:CN102684740A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201110053566.7

    申请日:2011-03-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种高速低复杂度RAKE接收机及其实现方法,在实现RAKE接收性能的前提下,通过对传统RAKE接收机硬件实现结构进行系统优化,进而减少寄存器和多路选择器资源的使用,提高系统工作时钟。本发明具有以下特点:1)与传统RAKE接收机相比,分级RAKE接收机大幅度的减少寄存器和多路选择器资源的使用,有效节约硬件资源;2)分级式的设计方案,可以较好的减小系统综合时出现的布线拥塞、路径延迟激增的问题,提高系统的工作时钟;3)由于节约了大量的逻辑资源,可以有效降低RAKE接收机的硬件功耗,在着重强调低功耗的无线传感器网络和单载波超宽带有着广阔的应用空间。

    分数倍采样率变换的并行实现方法及其装置

    公开(公告)号:CN102064797A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201010544386.4

    申请日:2010-11-12

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种分数倍采样率变换的并行实现方法,所述方法包括以下步骤:S1:将待变换数据序列x(n)以D路为一组,记为x(0),x(1),...,x(D-1),按频率fi/D输入具有信道标记的D个滤波信道中,其中每一所述滤波信道包括I个子信道;S2:对于每组数据,由所述D个滤波信道获得I×D路待运算数据;S3:根据第一预置规则,由所述I×D路待运算数据中抽取具有固定位置的I路数据执行卷积运算,获得频率分别为fo/I的I路输出数据y(0),y(1),...,y(I-1);其中,fo/fi=I/D为分数倍采样率变换倍数,I和D互为质数。本发明的方法能将基于多相滤波的分数倍采样率变换的运算速率降低到fi或fo以下,而且能适用于宽带通信系统中的多路并行传输,对于串行数据只需进行串并转换之后再处理。

    高速低复杂度RAKE接收机及其实现方法

    公开(公告)号:CN102684740B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201110053566.7

    申请日:2011-03-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种高速低复杂度RAKE接收机及其实现方法,在实现RAKE接收性能的前提下,通过对传统RAKE接收机硬件实现结构进行系统优化,进而减少寄存器和多路选择器资源的使用,提高系统工作时钟。本发明具有以下特点:1)与传统RAKE接收机相比,分级RAKE接收机大幅度的减少寄存器和多路选择器资源的使用,有效节约硬件资源;2)分级式的设计方案,可以较好的减小系统综合时出现的布线拥塞、路径延迟激增的问题,提高系统的工作时钟;3)由于节约了大量的逻辑资源,可以有效降低RAKE接收机的硬件功耗,在着重强调低功耗的无线传感器网络和单载波超宽带有着广阔的应用空间。

Patent Agency Ranking