一种新型拉曼光谱中荧光抑制的装置及其方法

    公开(公告)号:CN109856118A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910298747.2

    申请日:2019-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种新型拉曼光谱中荧光抑制的装置及其方法。光频梳激光产生模块发出多条波长接近的光频梳激光,经透镜1、反射镜、分束滤光片到透镜2,经透镜2聚焦,垂直照射在样品上,样品产生拉曼散射光谱簇。拉曼散射光谱簇经过透镜2、分束滤光片到透镜3,经透镜3聚焦耦合在集光器中心处,然后在拉曼光谱的CCD检测器上显示样品的叠加拉曼光谱,这些拉曼光谱具有相同的荧光背景,因此在CCD检测器上具有对应的相同荧光CCD像素位置,而样品的拉曼光谱在CCD检测器对应不同的像素位置,再经过计算机处理、卷积解调出每个激发波长的拉曼光谱曲线,提取、扣除荧光背景,从而获得高精度的拉曼光谱检测。此装置结构布局简明,测量精度高。

    一种基于3DCNN的超市安防系统

    公开(公告)号:CN109544837A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811328968.1

    申请日:2018-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于3DCNN的超市安防系统,提出的3DCNN网络训练模型的特征图像结合时间的信息,提高结果的准确性和速度。本发明采用的智能监控系统其特征包括影像信息采集模块、训练网络识别偷盗行为和预警模块。其具体流程如下:步骤1:采集超市内识别到人的影像信息,对影像进行归一化处理;步骤2:建立影像数据库;步骤3:构建3DCNN结构,训练深度学习网络;步骤4:选取16帧连续相连图像,尺寸大小为128x171进行随机抖动裁剪为112x112然后输入到已训练好的3DCNN模型中;步骤5:输出结果为非偷盗,则通过预警模块的第二微控单元与采集模块实时通讯,重新采集影像信息;步骤6:输出结果为偷盗则锁定人物信息,进行补光拍照数据存储,并通知管理人员。

    一种智能手机测量心率变异性(HRV)的方法

    公开(公告)号:CN109717858B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201810851584.1

    申请日:2018-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种智能手机测量心率变异性(HRV)的方法。利用手机带有的RGB彩色相机、3D深度相机以及IR红外传感器,通过手机中央处理器对RGB相机、IR传感器得到的受试者面部信息提取心率信号;通过对3D深度相机得到的受试者距离信息提取呼吸信号,由心率信号与呼吸信号测量呼吸性窦性心律不齐(RSA)参数,并结合RSA实时变化获得心率变异性(HRV)参数。

    一种彩色偏振CMOS图像传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN110137198B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN201910466139.8

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种彩色偏振CMOS图像传感器及其制作方法,具体包括:p+基底(01)、p+层1(02)、n+(03)、n+层1(04)、p+层2(05)、n+层2(06)、p+层3(07)、n+层3(08)、光电子漂流层(09)、彩色信息输出电路(10)及四个纳米线极化滤波器。该传感器包含1300*800个像素,每个像素包含3个垂直堆叠的光电二极管和一个光电子漂流层(09),每个二极管由p+和n+交替参杂形成。在CMOS后沉积金属纳米线,从而增加了该传感器的偏振灵敏度。由于不同波长的预期穿透深度不同,同一个像素中不同深度的PN结将会表现出不同的吸收光谱,从而实现了200nm~1000nm的光谱响应。该传感器具有动态范围大,信噪比高,功耗低等优点,在实际应用中具有很大的应用价值。

    一种可预测能源再生的低耗能智能家居系统

    公开(公告)号:CN110348638A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910633617.X

    申请日:2019-07-15

    Abstract: 本发明提出一种可预测能源再生的低耗能智能家居系统,该系统包括智能控制模块、能源预测模块、传感器网络模块、视频监控模块、执行模块、能源模块、监控模块。所述的智能控制模块包括对能源、照明系统、家庭影院、安防报警、门窗的控制和管理,所述能源预测模块用于预测可再生能源生产量,所述的传感器网络模块用于环境数据监测,所述的视频监控模块用于环境影像采集,所述的执行模块包括家电、影音、门窗等,所述的能源模块包括储能单元、家用风力涡轮机、光伏阵列,所述的监控模块包括手机、本地显示屏、家庭网络服务器。本发明的特征在于:通过能源预测模块预测能源生产量,选择相应的能源工作模式,从而实现能源效益最大化。

    一种小型化的原子干涉陀螺仪装置及测量方法

    公开(公告)号:CN109781088B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201910183128.9

    申请日:2019-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种小型化的原子干涉陀螺仪装置及测量方法。本发明装置包括:震动隔离平台(01)、激光系统(02)、真空腔(03)、二维磁光阱(07)、金字塔型磁光阱(09)、检测系统(10)、预冷却激光、囚禁激光束、探测激光、再泵浦激光、补偿激光、吹走激光、拉曼激光束对以及对应的激光光束发射器等。本装置的检测方法是采用点源干涉测量(PSI)技术,通过再泵浦激光激发碱金属样品获得碱金属原子团,然后经过冷却等操作在金字塔型磁光阱(11)中捕获原子,然后原子自由落体一段时间后,形成一个拓展原子球。再利用单个拓展原子球同时测量旋转量和加速度来实现陀螺仪功能。本发明结构简单,体积小,在高性能惯性导航系统中具有很高的应用价值。

    一种镜头调焦装置及调焦方法

    公开(公告)号:CN109298501B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201811257467.9

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种镜头调焦装置及调焦方法。涉及到焦距调节的技术领域,并提出一种新的调焦结构及调焦方法。该装置通过控制电路板(12)对输入的焦点距离值进行预处理,使其转化为控制直线超声电机(03)所需的电压,实现直线超声电机(03)驱动可移动内镜筒(07)做直线运动,进而控制透镜组1(08)的位置来改变镜头焦距。并利用位移传感器(05)反馈的位移信息再对其进行精确的调节,进而实现镜头的精准调焦功能。本发明结构简单,体积小,调焦方便灵活,适用于手机相机、较小的内窥镜等装置。

    一种电控调焦的液体镜头

    公开(公告)号:CN109031484B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201811119833.4

    申请日:2018-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种电控调焦的液体镜头。包括:透镜固定圈1、透镜固定圈2、透镜窗口1、压电陶瓷管、直线导轨、压电致动器、推动压片、致动腔、液体腔、透镜窗口2、镜头外接口、视觉传感器、镜头外壳、密封透镜、密封圈1、密封圈2、驱动足B、压电陶瓷叠堆B、致动器B外壳、致动器C外壳、压电陶瓷叠堆C、驱动足C、致动器A外壳、压电陶瓷叠堆A、驱动足A。该装置通过在压电陶瓷管内外两侧电极上施加正弦交流电压信号,使其内部产生径向的超声场,从而使得内部液体的折射率发生改变,进而改变液体透镜的焦距。通过控制压电致动器来改变液体腔内的液体高度来改变物体的成像大小。该电控调焦的液体镜头制作方便简单,试用范围广,实用强。

    摄像机自动调焦系统及方法

    公开(公告)号:CN108600638B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201810652650.2

    申请日:2018-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种摄像机自动调焦系统及方法,涉及摄像机技术领域。本发明所述方法包括:微处理器接收到摄像机拍摄当前场景图片,经过图片焦点估计模块获得图片中几个目标物及背景的调焦位置,微处理器处理这些信息得到相对的调焦位置值,这些值传给调焦控制模块进行对调焦马达的控制,每移动一个位置,拍摄一张图片,把输入的所有焦点位置拍摄完毕之后,将所有的图片传给图像融合处理模块,最后得到一个高分辨率的图像,在摄像机显示屏上预览,或存入内存芯片。本发明所述方法可以解决现在人工调焦的不精确、其它自动调焦速度慢,效率低、现有摄像机不能立即得到理想的高分辨率图像等缺陷。

    一种用于原子干涉仪的紧凑型激光系统

    公开(公告)号:CN109687277B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201910170692.7

    申请日:2019-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种用于原子干涉仪的紧凑型激光系统,该系统由控制系统和激光系统组成,控制系统通过数据采集卡、激光二极管电流控制器、比例积分微分电路、锁定放大器、压控晶体振荡器来控制激光系统。激光系统是通过光纤耦合二极管激光模块(FDL)中的二极管激光器发射780nm激光,然后经过FDL处理后耦合到PM光纤中。来自FDL的激光束通过光纤耦合光隔离器模块处理以获得更好的隔离。然后通过光纤耦合分束器模块将激光束分成两部分。一部分激光束用于控制系统对激光频率的锁定和调节。另一部分激光束用于产生冷却光束、吹扫光束、再泵浦光束和拉曼光束对。该激光系统具有体积小,激光频率稳定等优点,在便携式原子干涉仪中具有很好的应用前景。

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