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公开(公告)号:CN115249277A
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110466973.4
申请日:2021-04-28
Applicant: 中南大学
IPC: G06T11/00 , G06T3/60 , G06V10/762
Abstract: 本申请涉及一种可见光自适应伪装迷彩生成方法、系统、设备和存储介质。该方法包括:利用聚类算法对背景图像进行降色并完成主色提取,获取主色分布矩阵;通过主色分布矩阵计算降色后背景图像的统计特性,并根据统计特性生成色彩分布随机矩阵,根据色彩分布矩阵生成底色图像;利用三次样条插值算法对背景图像进行处理,生成随机曲线边框逻辑矩阵,通过随机曲线边框逻辑矩阵得到基础斑块色彩分布矩阵库;从基础斑块色彩分布矩阵库中随机选择基础斑块色彩分布矩阵,将基础斑块色彩分布矩阵和底色图像进行结合生成基础斑块,拼接基础板块得到伪装迷彩图像。本发明实施例提高了所生成迷彩与环境的融合性,并可根据需求任意调节所生成的迷彩图像。
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公开(公告)号:CN111309196B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202010170932.6
申请日:2020-03-12
Applicant: 湖南锐阳电子科技有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种可重构的电容触控阵列,在每一个触控传感单元串接若干个阻抗可变的器件从而实现可重构的电容触控阵列。本发明还公开了所述可重构的电容触控阵列的重构方法。本发明的电容单元可以通过电压编程的方法实现容值重构,而且可以实现像素级的等效电容值的精准编程;而且可以针对不同的触控场景,自适应地构建电容传感阵列,实现更精确的电容触控效果;对连续多个电容读出帧,通过设置不同的电容阵列,可能有效提高电容读出的空间分辨率。这可能扩大电容阵列的使用范围,不仅用于触控,还可能用到指纹识别等对电容读出空间分辨率较高的场合。因此,本发明能够能够实现触控电容阵列可配置,而且可靠性高,实用性好。
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公开(公告)号:CN113033629A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110256310.X
申请日:2021-03-09
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于改进布谷鸟算法的雷达信号分选方法及装置,该方法包括:获取数据对象集合,该数据对象集合由N个雷达信号的脉冲描述字组成,且每一个脉冲描述字由n维度的特征参数组成;对数据对象集合进行归一化处理,获得中间集合;对中间集合进行移除孤点处理,获得目标对象集合;通过改进布谷鸟算法和K均值聚类算法对目标对象集合进行聚类处理,并输出聚类结果。本发明将改进布谷鸟算法引入到K均值聚类中,利用改进布谷鸟算法高效地局部和全局搜索能力,解决传统的K均值聚类存在全局搜索能力不足,且容易陷入局部最优的问题,进而提高雷达信号分选稳定性。
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公开(公告)号:CN113031675A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110245579.8
申请日:2021-03-05
Applicant: 中南大学
Abstract: 本申请涉及一种可见光自适应调控方法、系统、装置和存储介质。该方法包括:采集光线环境中的光照环境图片,提取光照环境图片中每个像素点的RGB值,通过色域转换公式,得到每个像素点中RGB值对应的HSL值;通过所述HSL值,并利用HSL图像表征模型,划分不同的HSL色域区间;根据所述HSL色域区间,计算环境图像中像素点对应的主色调色域区,得到环境主色调特征矩阵;比较环境主色调特征矩阵与图库主色调特征矩阵的相关系数,获得自适应匹配图像,根据自适应匹配图像自动调节环境光线。该方案的自动调控的过程匹配快速而准确,对光学目标的调控精度高,满足了电压调控光学目标可见光特征的高精度要求。
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公开(公告)号:CN108822797B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201810748081.1
申请日:2018-07-10
Applicant: 中南大学
IPC: C09K3/00 , H05K9/00 , C09D163/00 , C09D5/32
Abstract: 本发明公开了一种钛硅碳复合吸波剂,由Ti3SiC2基核和Ni0.5Zn0.5Fe2O4铁氧体磁性纳米包覆层组成,所述Ni0.5Zn0.5Fe2O4铁氧体和Ti3SiC2的质量比为1:(3~6)。本发明Ti3SiC2复合吸波剂,Ni0.5Zn0.5Fe2O4铁氧体包覆层可以调节Ti3SiC2电磁特性,改善复合吸波剂阻抗匹配性能;同时,当电磁波作用在Ni0.5Zn0.5Fe2O4铁氧体包覆层时,将产生介电损耗和磁损耗,进一步增强了复合吸收剂吸波性能;本发明Ti3SiC2复合吸波剂的制备方法,工艺条件易控,操作简便,生产成本低;本发明利用Ti3SiC2复合吸波剂制备得到的Ti3SiC2复合吸波材料具有宽频、低密度、强吸波的特性,复合吸波材料的面密度在1.5kg/m2以内,其吸收频带宽,反射率测试结果表明优于‑10dB(90%吸收)的频宽大于9.0GHz。
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公开(公告)号:CN111309196A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010170932.6
申请日:2020-03-12
Applicant: 湖南锐阳电子科技有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种可重构的电容触控阵列,在每一个触控传感单元串接若干个阻抗可变的器件从而实现可重构的电容触控阵列。本发明还公开了所述可重构的电容触控阵列的重构方法。本发明的电容单元可以通过电压编程的方法实现容值重构,而且可以实现像素级的等效电容值的精准编程;而且可以针对不同的触控场景,自适应地构建电容传感阵列,实现更精确的电容触控效果;对连续多个电容读出帧,通过设置不同的电容阵列,可能有效提高电容读出的空间分辨率。这可能扩大电容阵列的使用范围,不仅用于触控,还可能用到指纹识别等对电容读出空间分辨率较高的场合。因此,本发明能够能够实现触控电容阵列可配置,而且可靠性高,实用性好。
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公开(公告)号:CN116301423B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202310175862.7
申请日:2023-02-28
Applicant: 湖南锐阳电子科技有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种触控阵列读出电路,包括交叉布置的m路RX电极线和n路TX电极线、m路DM‑RX电极线和m路补偿放大电路;RX电极线、DM‑RX电极线、补偿放大电路一一对应,且DM‑RX电极线与RX电极线在同一平面上、有间距地平行布置;补偿放大电路的输入端同时连接RX电极线与DM‑RX电极线并获取电荷量信号,补偿放大电路的输出端作为对输出信号并对外输出信号。本发明还公开了一种所述触控阵列读出电路的读出方法。本发明未改变现有触控阵列工艺,在保持现有工艺步骤及难度的情况下,通过创新的电路设计,较好地实现了触控读出电路在长时间工作后的信号补偿,不仅电路简单可靠,而且可靠性高、稳定性好且使用寿命长。
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公开(公告)号:CN110411483B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201910790765.2
申请日:2019-08-26
Applicant: 中南大学
IPC: G01D5/24 , H03F3/45 , H03K19/0175 , H03K19/0185
Abstract: 本发明公开了一种新型大尺寸传感阵列的读出电路,包括若干路并行通道,每一路并行通道均包括依次串接的差分检测模块、信号交叉耦合模块和差分积分模块;差分检测模块将大尺寸传感阵列输出的电荷信号转换为第一电压信号并上传信号交叉耦合模块;信号交叉耦合模块将第一电压信号转换为一路正相位电压信号和一路负相位电压信号并上传差分积分模块;差分积分模块将正相位电压信号和负相位电压信号进行差分积分并输出到大尺寸传感阵列后续的外围信号处理电路。本发明还公开了包括所述新型大尺寸传感阵列的读出电路的大尺寸传感阵列。本发明大幅提高了读出信号的强度,使得大尺寸传感阵列的触控信号更易识别;而且电路简单可靠,成本低廉。
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公开(公告)号:CN108493624B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201810744954.1
申请日:2018-07-09
Applicant: 中南大学
IPC: H01Q17/00
Abstract: 本发明公开了一种基于超材料的双频吸波体及其制备方法,属于吸波材料及其制备技术领域,包括自上而下依次设置的顶层金属图案阵列、中间损耗介质层和底层金属薄膜,顶层金属图案阵列、中间损耗介质层和底层金属薄膜之间相互贴合,所述顶层金属图案阵列由实心十字图案和空心十字图案在平面的横向、纵向两个方向上相间排列组成,所述底层金属薄膜是全金属薄膜。本发明所述基于超材料的双频吸波体,对于垂直入射的电磁波,两个工作频点处的吸收率均高于99%,当电磁波的入射角度增加至70°时,该吸波体在两个工作频点处仍可以保持73%以上的吸波效率;本发明制备工艺简单,且成本较低,能够满足工业生产要求。
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公开(公告)号:CN110112835A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910411888.0
申请日:2019-05-16
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种频率可重构四线圈结构磁耦合谐振式无线能量传输系统,其包括:一馈电线圈,通过第一多选一选择开关连接至频率可调交流电源。一初级谐振线圈和一次级谐振线圈,所述初级和次级谐振线圈两端分别连接一电容。一负载线圈,通过第二多选一选择开关连接至负载,为负载供电。其中所述馈电线圈和所述初级谐振线圈之间及所述次级谐振线圈和所述负载线圈之间通过电磁感应进行无线能量传输,所述初次级谐振线圈之间通过磁耦合共振进行无线能量传输。本发明能够为不同频率的负载选择性高效无线供电,系统无线能量传输效率在70%以上,提高能量利用率,大大降低成本,可灵活设计线圈和电路参数使系统满足不同工况需求,极大方便用户的使用。
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