一种基于FPGA的动态目标识别与实时跟踪系统

    公开(公告)号:CN110728617A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201910941403.9

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于FPGA的动态目标识别与实时跟踪系统,包括用于实时采集图像的图像采集模块、用于更新并存储实时采集图像的图像库、图像处理模块、FPGA模块、分析模块和缓存模块,其中,图像处理模块用于对实时采集的图像进行预处理,得到处理后的实时图像;FPGA模块用于进行目标识别;分析模块用于进行目标跟踪和轨迹预测;缓存模块用于缓存数据并提供数据之间的相互交换。与现有技术相比,本发明基于FPGA技术,采用滤波二值化处理、层叠更新以及分布式缓存的方式,通过对实时采集的图像进行处理、目标识别、目标跟踪和轨迹预测,能够有效提高识别速度、降低识别误差、提高识别准确率,且能实现实时跟踪目标的目的。

    一种宽光谱太阳能吸收半导体及其制备方法

    公开(公告)号:CN106784067A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611151273.1

    申请日:2016-12-14

    CPC classification number: H01L31/032

    Abstract: 本发明所述宽光谱太阳能吸收半导体的化学通式为CdIn2‑xFexS4化合物,其中0<x<2;进一步的,所述半导体的母体半导体为CdIn2S4三元化合物,三元化合物CdIn2S4中的部分In原子被Fe原子取代形成半导体CdIn2‑xFexS4;半导体CdIn2‑xFexS4利用过渡族原子Fe在八面体晶体场中产生轨道劈裂,从而在带隙中形成杂质能级,具有宽光谱太阳能吸收特征;母体半导体CdIn2S4是一种尖晶石结构半导体化合物,其带隙为2.2eV,很好的满足高效率杂质带电池对带隙的要求(2.0‑2.5eV);掺杂元素比例可以调节;合成方法简单可控,易于宏量制备。

    一种用于无线传感节点供电的射频能量收集装置

    公开(公告)号:CN105356627A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510883015.1

    申请日:2015-12-03

    Abstract: 本发明公开一种用于无线传感节点供电的射频能量收集装置,包括:宽带接收天线,用于接收射频信号;阻抗匹配网络,位于宽带接收天线和射频直流转换电路之间;射频直流转换电路,连接于阻抗匹配网络的输出端,采用整流器将经阻抗匹配的射频能量转化为直流电压;电压监控模块,位于射频直流转换电路和功率管理模块之间,用于调整充到电路中的电压,并调整电荷存储装置上的电压;电荷储存装置,位于射频直流转换电路和电压监控模块之间、电压监控模块和功率管理模块之间以及功率管理模块和被供电的无线传感网节点之间;功率管理模块,位于电压监控模块和无线传感网节点之间,并连接至射频直流转换电路形成反馈环路。

    一种利用射频识别和云服务的智能植物园及工作方法

    公开(公告)号:CN108229608A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711458820.5

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种利用射频识别和云服务的智能植物园,包括手持终端、RDID系统、TTS语音合成播报系统、GNSS模块、3G网络传输模块以及云存储服务器,所述RDID系统包括Tag电子标签和RDID读写器。所述手持终端与RDID读写器通过串口通信连接,且RDID读写器与利用编程器输入植物编码的Tag电子标签连接;所述手持终端与云存储服务器通过3G网络传输模块连接传输,手持终端与3G网络传输模块通过串口通信连接;所述手持终端与TTS语音合成播报系统通过软件程序连接传输;所述手持终端与GNSS模块通过USB连接传输。本发明拥有对植物园的智能管理和对游客的智能导览功能;使用云服务技术节约建设和管理成本,且通过3G移动通信网络对云存储服务器进行管理,自由灵活。

    一种用于海底观测装置的通用通信网络平台

    公开(公告)号:CN108199748A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810025275.9

    申请日:2018-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于海底观测装置的通用通信网络平台,包括太阳能供电系统、电源管理系统、地面实时数据传输系统、海面数据传输系统以及海底检测系统;所述太阳能供电系统与海面数据传输系统、太阳能供电系统与海底检测系统通过电源管理系统连接,海面数据传输系统与海底检测系统之间通过海底电缆连接,海面数据传输系统与地面实时数据传输系统无线连接。本发明采用电力线载波通信模块,以电力线路为传输通道,在海底电缆中传输交流电进行数据通信,使通道可靠性高,运行可靠,成本相对降低,见效快,损耗低,还可以满足海洋观测装置的无线数据传输、长期稳定可靠地工作、实现海底观测的通用性、网络性等需要。

    一种增强CdIn2S4光学吸收的方法

    公开(公告)号:CN108054241A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711326451.4

    申请日:2017-12-13

    CPC classification number: Y02P70/521 H01L31/18 H01L31/0321

    Abstract: 本发明公开了一种增强CdIn2S4光学吸收的方法,具体是在半导体CdIn2S4中掺杂非过渡金属原子Sn,诱导其带隙中产生中间杂质能带,从而产生新的光学吸收途径,达到增强CdIn2S4光学吸收的目的;具体地,按照CdIn2‑xSnxS4的化学计量比称取Cd、In、S和Sn原料,真空封装于石英玻璃管内升温至700‑800℃反应烧结,保温24‑48小时后随炉冷却,然后二次反应烧结即得。上述方法增强了CdIn2S4光学吸收能力,在光催化、光伏电池等领域具有广泛的应用前景。

    一种多能带太阳能吸收材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105470321A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510875151.6

    申请日:2015-12-02

    CPC classification number: Y02P70/521 H01L31/032 H01L31/18

    Abstract: 本发明提供了一种多能带太阳能吸收材料及其制备方法。按照In2-xNixS3的化学计量比将反应原料进行配料;将反应原料置于石英玻璃管中,对石英玻璃管进行抽真空,此后将石英玻璃管密封;将密封的石英玻璃管放入烧结炉中,升温至第一目标温度以进行烧结并保温第一预定时间,然后使得石英玻璃管随烧结炉冷却至室温;打开石英玻璃管,从石英玻璃管取出反应原料形成的样品进行研磨;将研磨后的样品重新真空封装在石英玻璃管中烧结以得到目标粉体样品。

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