一种测量和校正虚拟现实显示器畸变的装置和方法

    公开(公告)号:CN103792674B

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201410028245.5

    申请日:2014-01-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种测量和校正虚拟现实显示器畸变的方法,包括以下步骤:分划板经光学系统对分划板成像得到畸变网格像;根据网格顶点坐标与畸变网格顶点坐标之间的对应关系,计算得到每个网格的畸变系数;在畸变网格像上划出无畸变的网格A,根据光路可逆原理,光学系统的物面上具有与网格A相对应的畸变网格A′,然后利用畸变系数与网格A的顶点坐标,计算出畸变网格A′的顶点坐标,并将畸变网格A′的顶点坐标生成坐标查找表;利用坐标查找表将待投影图像转换为预畸变图像,并输入像源,并对像源所显示的预畸变图像成像,得到成像图像,对比成像图像与所述的预畸变图像,调整像源,完成对像源的校正。本发明还公开了一种测量和校正虚拟现实显示器畸变的装置。

    一种基于人眼视觉的生物组织照明质量检测方法

    公开(公告)号:CN104792499A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510173411.5

    申请日:2015-04-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于人眼视觉的生物组织照明质量检测方法,对某种光源照明下的生物组织照明质量进行分析、评价;评价体系同时结合了图像熵函数以及组织光谱反射率,评价范围同时包含图片中的两个目标区域,且反射光谱选取时应结合两部分目标区域中的点进行评价。本发明的评价方法具有高的可执行性,同时,其结合了组织清晰度和对比度两个指标,使得评判标准多元化,稳定性和重复性好。

    一种多光谱显微镜多重光照明方法和装置

    公开(公告)号:CN103728718A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201310720045.1

    申请日:2013-12-24

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种多光谱显微镜多重光照明方法,包括以下步骤:1)白光光束经扩束匀光处理后得到宽视场照明光,对宽视场照明光进行分光,并通过空间频谱转换和整形后得到均匀复色光;2)将均匀复色光中不同波长的光进行光谱选择和谱宽调节,得到均匀单色光;3)把所述的均匀单色光转换为环形照明光,并调节环形照明光的环径后,对样品进行离轴照明。本发明还公开了一种多光谱显微镜多重光照明装置。本发明采用了多光谱照明和离轴照明技术,且共用一个系统,紧凑;应用范围广泛,可根据需要任选择照明光谱以及入射光照角度;装置结构简洁,方便快速高精度调整,且不会产生相互干扰。

    一种基于混合簇的无线传感器网络移动目标跟踪方法

    公开(公告)号:CN101765095B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN200910155053.X

    申请日:2009-12-14

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02D70/10

    Abstract: 本发明公开了一种基于混合簇的无线传感器网络移动目标跟踪方法。传感器网络划分为不交叠的静态簇集合,依据节点间相对位置判断各静态簇的边界节点及边界区域;当目标进入网络并不被任何边界节点检测到时,静态簇负责移动目标跟踪;当目标移向边界区域并被边界节点检测到时,实时触发一个新的动态簇来管理目标的准确定位与动态跟踪,随着目标移动,新的实时动态簇将被不断触发并配合静态簇实现移动目标动态实时监控。与传统移动目标跟踪方法不同,本发明提出基于边界节点检测方式,将按需触发的强实时动态簇融入静态簇网络中构成混合簇结构,有效解决了静态簇网络中目标跟踪边界问题,具有目标丢失率低,能量消耗低,可扩展性强的优点。

    透明显示屏及其制备方法、光学系统和应用

    公开(公告)号:CN105137598B

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201510443419.9

    申请日:2015-07-24

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种透明显示屏,包括提供虚拟像的图像源,用于传输携带虚拟像光束的平板波导,以及用于对所述的光束微透镜成像并使虚拟像叠加在真实环境中的全息干板。本发明还公开了上述透明显示屏的制备方法和光学系系统,激光通过扩束、分束后,其中一束光作为参考光耦合进入光波导板,以全反射的方式向前传输,到达全息干板处;另一束光经过微透镜阵列调制后,形成信号光,到达全息干板,两光束在全息干板处发生干涉,形成的干涉条纹被全息干板记录下来,微透镜阵列的光学特性被全息干板复制。另外,本发明也公开了具有上述透明显示屏的穿戴显示系统。本发明通过光波导板,增大了可观察角度,同时结构更加紧凑、轻便。

    一种基于人眼视觉的生物组织照明质量检测方法

    公开(公告)号:CN104792499B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201510173411.5

    申请日:2015-04-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于人眼视觉的生物组织照明质量检测方法,对某种光源照明下的生物组织照明质量进行分析、评价;评价体系同时结合了图像熵函数以及组织光谱反射率,评价范围同时包含图片中的两个目标区域,且反射光谱选取时应结合两部分目标区域中的点进行评价。本发明的评价方法具有高的可执行性,同时,其结合了组织清晰度和对比度两个指标,使得评判标准多元化,稳定性和重复性好。

    一种测量和校正虚拟现实显示器畸变的装置和方法

    公开(公告)号:CN103792674A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410028245.5

    申请日:2014-01-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种测量和校正虚拟现实显示器畸变的方法,包括以下步骤:分划板经光学系统对分划板成像得到畸变网格像;根据网格顶点坐标与畸变网格顶点坐标之间的对应关系,计算得到每个网格的畸变系数;在畸变网格像上划出无畸变的网格A,根据光路可逆原理,光学系统的物面上具有与网格A相对应的畸变网格A′,然后利用畸变系数与网格A的顶点坐标,计算出畸变网格A′的顶点坐标,并将畸变网格A′的顶点坐标生成坐标查找表;利用坐标查找表将待投影图像转换为预畸变图像,并输入像源,并对像源所显示的预畸变图像成像,得到成像图像,对比成像图像与所述的预畸变图像,调整像源,完成对像源的校正。本发明还公开了一种测量和校正虚拟现实显示器畸变的装置。

    低碳足迹生物基材料复合绝缘板
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119459094A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411623737.9

    申请日:2024-11-14

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 尹逊之 杨丽 李安

    Abstract: 本发明公开了建筑技术领域的低碳足迹生物基材料复合绝缘板,包括中空的板材和生物基材料,板材外壁底部一侧铰接有若干用于调节板材角度的转动组件,生物基材料填充在板材内形成生物基材料层,生物基材料层远离转动组件的一侧依次嵌入有防火层和防水层,防火层和防水层将生物基材料层分为三层结构,每一层生物基材料层中沿长度方向嵌入有若干纳米碳管,纳米碳管外壁上均喷涂有石墨烯,石墨烯外壁上均喷涂有纳米氧化物。本发明科学合理,通过优化板材结构设计和生产工艺,再配合转动箱机械转动各块板材的角度,实现了板材安装后能够根据使用需求进行隔温隔热角度调整。

    一种基于色差优化的生物组织照明效果评价方法

    公开(公告)号:CN105300665A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510689760.2

    申请日:2015-10-22

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于色差优化的生物组织照明效果评价方法,评价过程中首先求取不同组织光谱反射率差值,结合CCD的响应曲线,求取在CCD成像中不同组织的色差值;同时考虑待评价光与标准光的白色差异,为人眼观测提供较高的色适应。本发明的评价方法简易执行,将色彩对比度以及显色性参考融入评价体系,使得评判标准更加全面化,智能化。

    透明显示屏及其制备方法、光学系统和应用

    公开(公告)号:CN105137598A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510443419.9

    申请日:2015-07-24

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: G02B27/0103 G02B27/0101

    Abstract: 本发明公开了一种透明显示屏,包括提供虚拟像的图像源,用于传输携带虚拟像光束的平板波导,以及用于对所述的光束微透镜成像并使虚拟像叠加在真实环境中的全息干板。本发明还公开了上述透明显示屏的制备方法和光学系统,激光通过扩束、分束后,其中一束光作为参考光耦合进入光波导板,以全反射的方式向前传输,到达全息干板处;另一束光经过微透镜阵列调制后,形成信号光,到达全息干板,两光束在全息干板处发生干涉,形成的干涉条纹被全息干板记录下来,微透镜阵列的光学特性被全息干板复制。另外,本发明也公开了具有上述透明显示屏的穿戴显示系统。本发明通过光波导板,增大了可观察角度,同时结构更加紧凑、轻便。

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