一种用于动态点云的几何视频编码优化方法

    公开(公告)号:CN119996701A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510256568.8

    申请日:2025-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种用于动态点云的几何视频编码优化方法,其特征在于:事先从待编码的动态点云视频中随机抽取若干帧,提取几何特征,再结合MPED分数指标进行几何特征筛选,以构建特征融合数学模型;在采用V‑PCC编码器进行编码时,计算每帧点云中每个点对应的筛选出几何特征,代入特征融合数学模型,获得特征融合值,以优化率失真优化函数,从而实现编码优化。和现有V‑PCC编码器相比,采用本发明的编码方法能够有效提升重建点云的视觉效果,尤其是在需要精细结构的应用场景中,如三维重建、虚拟现实和自动驾驶等领域。

    一种基于温度控制的激光减材加工装置及方法

    公开(公告)号:CN113510369A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110912622.1

    申请日:2021-08-10

    Inventor: 何博 张奇

    Abstract: 本发明公开了一种基于温度控制的激光减材加工装置及方法,包括:光路选取系统、成型室、惰性气体源、非接触式温度传感器、计算机控制装置等;利用红外激光器、非接触式温度传感器和惰性气体调控待加工试样表面温度,待达到目标温度后,开启减材激光器对试样进行减材加工处理,减材加工结束后,控制惰性气体源对试样表面进行降温处理。本发明将激光减材加工技术和快速升温/保温相结合,能够在激光减材加工时提供一个较高的温度场,大幅提高激光的减材加工效率,实现高效节能;本发明还能够满足各种金属材料的激光减材加工,且保证只在材料的待加工位置提供稳定的温度场,实现对各种金属材料的高效激光减材加工。

    一种基于激光冲击强化和激光增减材进行复合制造的装置

    公开(公告)号:CN111992879A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010647034.5

    申请日:2020-07-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光冲击强化和激光增减材进行复合制造的装置,包括密封成型室、惰性保护气源及加工成型平台;惰性保护气源与密封成型室连接;加工成型平台布置在密封成型室内,加工成型平台的正上方布置有光路选取系统;加工成型平台整体呈圆形,其可在圆周方向上转动且其上圆周布置有三个加工位;光路选取系统包括分别对应三个加工位的冲击强化独立激光光路、增材独立激光光路和减材独立激光光路,各独立激光光路不共用设备。本发明的装置融合激光冲击强化和激光增减材技术,改善复杂精细增材制件的成型精度、表面质量、组织性能和残余应力状态,实现一站式高效率、高精度、高性能增材制件的制备。

    一种基于激光技术进行复合制造的装置

    公开(公告)号:CN111992712A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010646340.7

    申请日:2020-07-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光技术进行复合制造的装置,包括密封成型室、惰性保护气源及加工成型平台;惰性保护气源与密封成型室连接;加工成型平台布置在密封成型室内,加工成型平台的正上方布置有光路选取系统;加工成型平台上设有加工位,加工成型平台布置在导轨上,其通过导轨可前后滑动;光路选取系统包括沿导轨方向布置的冲击强化独立激光光路、增材独立激光光路和减材独立激光光路,各独立激光光路不共用设备且布置在加工成型平台的正上方。本发明的装置融合激光冲击强化和激光增减材技术,改善复杂精细增材制件的成型精度、表面质量、组织性能和残余应力状态,实现一站式高效率、高精度、高性能增材制件的制备。

    一种高精度激光增减材的复合制造装置

    公开(公告)号:CN111992877A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010646377.X

    申请日:2020-07-07

    Abstract: 本发明公开了一种高精度激光增减材的复合制造装置,包括密封成型室、惰性保护气源及加工成型平台;惰性保护气源与密封成型室连接;加工成型平台布置在密封成型室内,加工成型平台的正上方布置有光路选取系统;加工成型平台上设有加工位,加工成型平台的下方设有丝杠,加工成型平台固定在丝杠的滑块上,丝杠与丝杠电机连接,加工成型平台可在丝杠电机的驱动下在丝杠上前后滑动;光路选取系统包括相互平行、沿丝杠方向布置且不共用设备的增材独立激光光路和减材独立激光光路。本发明的装置融合激光增减材技术,改善复杂精细增材制件的成型精度、表面质量、组织性能和残余应力状态,实现一站式高效率、高精度、高性能增材制件的制备。

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