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公开(公告)号:CN118131248A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410364753.4
申请日:2024-03-28
Applicant: 福建金创利信息科技发展股份有限公司 , 福州徕斯达信息科技有限公司
IPC: G01S17/08 , G01S7/4861 , G01S7/497
Abstract: 一种阵列光电二极管近红外激光测距系统,包括阵列光电二极管近红外激光测距设备本体、两只雪崩二极管,还具有切换电路、比对电路、放大电路、提示电路,两只雪崩二极管和切换电路、比对电路、放大电路、提示电路安装在元件盒内并电性连接。本发明时控模块能控制两只雪崩二极管分别协同主控系统工作,两只雪崩二极管间隔工作,减少了连续工作时间过长、现故障的几率,且能在其中一只主管损坏后,切换另一只备用管协同主动系统使用,尽可能保证了测量的正常进行和测量精度;(2)在放大电路、比对电路及提示电路共同作用下,相应一只雪崩二极管出现问题时能及时提示测量人员进行主、备管切换,或者维护,保证了设备整体正常使用。
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公开(公告)号:CN222087853U
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202420555495.3
申请日:2024-03-21
Applicant: 福建金创利信息科技发展股份有限公司 , 福州徕斯达信息科技有限公司
IPC: G01S17/10 , G01S7/481 , B64U10/14 , B64U20/80 , B64U101/00
Abstract: 基于光电测距的装置,包括激光测距仪本体、无人机本体、电机减速机构,还具有接收探测机构、提示发射机构;第一套电机减速机构安装在无人机本体下端,第一套电机减速机构转轴前和激光测距仪本体安装在一起,第二套电机减速机构安装在无人机本体上端;第二套电机减速机构转轴上端安装有连接管、多只导电轴承,多只导向轴承外圈安装有外绝缘管,接收探测机构配套的光电开安装在连接管上端,提示发射机构安装在无线控制机构内。本新型通过控制无人机本体飞行位置,能无线方式调节激光测距仪本体测距角度及高度;当无人机本体和障碍物间距过近时,能无线方式提示地面人员正确控制无人机本体的飞行方向,减少了无人机本体和建筑物等碰撞损坏的几率。
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公开(公告)号:CN117452592A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311468901.9
申请日:2023-11-07
Applicant: 福建金创利信息科技发展股份有限公司
Abstract: 本发明提供的一种全站仪使用的反射棱镜装置,包括反射棱镜本体、电机减速器、无线遥控机构、数据发送机构,还具有无线接收机构、支撑机构、检测机构;支撑机构包括支撑板和支撑管,第一套电机减速器安装在支撑板上端,第二套电机减速器安装在第一套电机减速器的动力输出轴上,棱镜本体的支撑架侧端和第二套电机减速器的动力输出轴安装在一起;每套检测机构包括可调电阻和至少两只摩擦胶轮;无线接收机构、数据发送机构安装在元件盒内。本发明能方便摆放在检测参照工位端,能经身边无线遥控机构进行调节水平角度及俯仰角度,调节的角度信号能反馈到测量端智能手机端,给测量人员带来了方便,相应提高了测量效率,并节省人工成本。
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公开(公告)号:CN119832460A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510303591.8
申请日:2025-03-14
Applicant: 龙岩学院 , 泉州中科星桥空天技术有限公司 , 福建金创利信息科技发展股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于多光谱影像的高亮建筑物点云数据管理方法,涉及建筑物点云数据管理技术领域。该基于多光谱影像的高亮建筑物点云数据管理方法,包括以下步骤:通过无人机对高亮建筑物进行预定义光谱影像采集;对高亮建筑物多光谱点云分割数据通过第一对比分析;对高亮建筑物多光谱点云分割数据进行第一评估分析;对高亮建筑物多光谱点云分割数据进行第二评估分析;根据第三对比分析结果进行第三点云数据管理处理。本发明通过第一、第二评估分析和分层级对比分析调控,达到了提高多光谱影像的高亮建筑物点云数据在夜间采集准确性的效果,解决了现有技术中存在基于多光谱影像的高亮建筑物点云数据在夜间采集准确性不高的问题。
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公开(公告)号:CN119295456A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411822965.9
申请日:2024-12-12
Applicant: 龙岩学院 , 经纬空间信息科技有限公司 , 福建省卫星数据开发有限公司 , 福建金创利信息科技发展股份有限公司
IPC: G06T7/00 , G06V10/776 , G06V10/40 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及计算机技术领域,具体公开一种基于深度学习的遥感影像变化检测方法,该方法通过深度学习方法中的第一优化模型对目标遥感影像集进行优化,并获取优化后的目标遥感影像集的属性参数,评估出目标遥感影像集的数据质量,并基于高数据质量的目标遥感影像集对其中的特征进行提取,分析出像元级特征集合的特征精度,并基于高精度的特征对目标优化遥感影像集的异常变化进行预警,从而实现了对目标优化遥感影像集中异常变化的精准预警,为遥感监测和分析提供了强有力的技术支持,有效提升了变化检测的准确性和效率。
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公开(公告)号:CN119295456B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411822965.9
申请日:2024-12-12
Applicant: 龙岩学院 , 经纬空间信息科技有限公司 , 福建省卫星数据开发有限公司 , 福建金创利信息科技发展股份有限公司
IPC: G06T7/00 , G06V10/776 , G06V10/40 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及计算机技术领域,具体公开一种基于深度学习的遥感影像变化检测方法,该方法通过深度学习方法中的第一优化模型对目标遥感影像集进行优化,并获取优化后的目标遥感影像集的属性参数,评估出目标遥感影像集的数据质量,并基于高数据质量的目标遥感影像集对其中的特征进行提取,分析出像元级特征集合的特征精度,并基于高精度的特征对目标优化遥感影像集的异常变化进行预警,从而实现了对目标优化遥感影像集中异常变化的精准预警,为遥感监测和分析提供了强有力的技术支持,有效提升了变化检测的准确性和效率。
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公开(公告)号:CN118501854B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410950367.3
申请日:2024-07-16
Applicant: 福建金创利信息科技发展股份有限公司
Abstract: 本发明涉及激光雷达测距技术领域,尤其涉及一种模块化设计的三维激光雷达装置,来解决现有装置由于设计缺陷导致提高了修正速度但测量路径会被遮挡的问题,包括竖直设置的支撑管,所述支撑管外的边沿环设至少三个支撑架,还包括:若干支撑脚,各所述支撑脚顶端分别与各所述支撑架底端可转动连接;平衡调节机构,所述平衡调节机构设于所述支撑管下方,支撑管上方设有激光雷达测距仪;通过平衡调节机构的设置配合支撑管,能够对设备进行快速校正,将激光雷达测距仪架设于支撑架顶部,用于避免测量路径被遮挡。
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公开(公告)号:CN118501854A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410950367.3
申请日:2024-07-16
Applicant: 福建金创利信息科技发展股份有限公司
Abstract: 本发明涉及激光雷达测距技术领域,尤其涉及一种模块化设计的三维激光雷达装置,来解决现有装置由于设计缺陷导致提高了修正速度但测量路径会被遮挡的问题,包括竖直设置的支撑管,所述支撑管外的边沿环设至少三个支撑架,还包括:若干支撑脚,各所述支撑脚顶端分别与各所述支撑架底端可转动连接;平衡调节机构,所述平衡调节机构设于所述支撑管下方,支撑管上方设有激光雷达测距仪;通过平衡调节机构的设置配合支撑管,能够对设备进行快速校正,将激光雷达测距仪架设于支撑架顶部,用于避免测量路径被遮挡。
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公开(公告)号:CN118091686A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410221063.3
申请日:2024-02-28
Applicant: 福建金创利信息科技发展股份有限公司
IPC: G01S17/26 , G01S17/93 , G01S7/4865 , G01S7/487
Abstract: 本发明公开了一种基于微脉冲宽度调制的激光雷达测距方法及系统,方法包括:通过判断第一差值与第二差值的差值是否大于第一预设阈值,能够区分出采集的回波信号是否由于中途障碍物遮挡后产生的情况,并且在峰值时差与生成时差的差值不大于第二预设阈值时,将某一回波信号的起始时刻间隔峰值时差后的时刻作为补偿时刻,得到的补偿时刻为除去干扰信号后接收真实回波信号的时刻,这样提高了激光雷达测距的准确性。
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公开(公告)号:CN118112584A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410221485.0
申请日:2024-02-28
Applicant: 福州徕斯达信息科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于光学相控阵的大范围精确激光测距方法及系统,方法包括:在第一激光信号序列中查找与第一返回信号相对应的至少一个目标第一激光信号,并根据至少一个目标第一激光信号的发射角度,确定向被测目标发射激光信号的发射角度范围;光学相控阵基于发射角度范围向被测区域发射强度更大的第二激光信号序列,并记录第二激光信号序列发射的时间数据;接收第二激光信号序列中各个第二激光信号碰到被测区域中被测目标后返回的第二返回信号,并对第二返回信号进行光子检测,并记录多个光子到达的时间数据。能够尽可能的降低强度更强的激光信号打在比被测目标更远的干扰物上,从而返回更多的干扰信号的现象发生。
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