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公开(公告)号:CN119495091A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202311039215.X
申请日:2023-08-16
Applicant: 长春理工大学中山研究院 , 长春理工大学
IPC: G06V20/64 , G06V10/25 , G06V10/26 , G06V10/762 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/088
Abstract: 本发明实施例提供了一种无监督单目三维目标检测训练处理、标签生成方法及系统,其中标签生成方法包括:对图像数据进行实例分割,生成实例掩码,并映射点云数据中,生成点云实例分割数据;根据点云密度,划分成不同的簇,确定目标实例的点云簇数据;投射到鸟瞰图上生成二维包围框,根据实例高度,生成三维包围框。本发明实施例的无监督单目三维目标检测训练处理、标签生成方法及系统,利用点云数据的三维深度特性以及已有的配准后的点云和图像的数据集,生成可用于训练单目目标检测模型的深度标签,从而减少的人工标注的工作量和误差,更加高效的对单目目标检测模型进行训练,提升单目目标检测模型的深度识别效果。
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公开(公告)号:CN119575305B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411692206.5
申请日:2024-11-25
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 一种用于复杂动态人群环境的室内高精度可见光定位方法,涉及室内可见光通信技术领域,为了解决现有技术存在的问题,该方法:启动定位系统并进行信号滤波与动态调制;基于四边测量法结合光信号的相位和强度信息进行初步位置计算;用QPSO算法对接收端初始位置进行优化;红外传感器实时采集区域内的人群密度和动态变化并生成热力图,基于流体力学涡流模型结合RNN网络预测人群流动对光场的影响,生成人流涡流模型利用CVPA算法对接收端的光信号进行优化,通过涡流效应对信号特性进行动态调整;FPGA通过EKPF滤波器对APD接收端位置进行精确跟踪和定位更新;自适应调整QPSO、CVPA和EKPF的权重;FPGA经过多次迭代,获得接收端的最终精确位置坐标。适应高密度人群的实时定位。
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公开(公告)号:CN119533684A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202510107067.3
申请日:2025-01-23
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明涉及大气光学测量技术领域,尤其涉及一种带有激光指示的大气相干长度测量装置及方法,装置包括望远模块、导星模块、激光指星模块、供电通信模块和控制模块,供电通信模块在给激光指星模块供电的同时,控制模块通过供电通信模块控制激光指星模块进行激光指星,方便指星功能的进行;通过激光指星模块的激光指示,可以更好的进行寻星工作,并能进行长时间的工作。
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公开(公告)号:CN118858166A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411046624.7
申请日:2024-08-01
Applicant: 长春理工大学
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明公开了一种用于血液酒精浓度光电检测方法及系统,包括:本发明将低频锯齿波与高频正弦波叠加后得到混频信号,将混频信号作为驱动信号驱动可调谐激光器产生波长为1392.5nm的第一激光和波长为1409.5nm的第二激光,通过第一激光和第二激光对待检测的含酒精血液进行照射,获取出射激光;对出射激光进行检测,提取二次谐波光强;构建酒精浓度和二次谐波光强的回归方程,基于提取的二次谐波光强,通过回归方程反演计算出酒精浓度。本发明达到了实时,快速,准确地对血液酒精浓度进行测量的目的。改善了呼气式酒精精度容易受环境、饮食等影响。
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公开(公告)号:CN118573277B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411063349.X
申请日:2024-08-05
Applicant: 长春理工大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/50 , H04J14/02
Abstract: 多通道航天级波分复用性能测试装置,涉及无线高速激光通信技术领域,为了解决密集波分复用器存在中途更换测试仪器、大量插拔操作、测试时间长等问题,该装置包括:波长扫描激光器、偏振控制器、分光器、热真空罐、待测密集波分复用器、多芯插头、多个穿舱法兰、多芯转换头、多路光功率计、多路数据采集卡和上位机;本发明基于波长扫描激光器扫描和多路光功率计接收组合,一方面可完成中心波长、1dB带宽、3dB带宽;另外一方面激光器扫描到某个通道时,记录相邻通道和非相邻通道光功率值,改变传统激光器调频对准和通道光功率计频繁插拔等操作。无需中途更换测试仪器,减少了大量插拔操作,大量缩减了测试时间,操作简单,解放了人工。
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公开(公告)号:CN116907796A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310868627.8
申请日:2023-07-14
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明提出一种应用于空间环境的多路激光发射器抗辐照试验装置,涉及无线高速激光通信技术领域,包括:第一测试电脑、电信号发生器、多路空间激光发射器、辐射测试箱、第二测试电脑、密集波分复用器、1×2光开关、可调光衰减器、光谱分析仪、解波分复用器、N×1矩阵开关、分束器、光功率计、可调光衰减器和眼图仪。本发明采用一套测试平台针对多波长激光器输出各项性能参数进行实时测试,配合电信号发生器、密集波分复用器,实现降低了单个参数独立测试的系统复杂度,简化了测试光路,降低了测试时间,提高了测试效率的同时提高了测试系统的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN111257274B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN201911249616.1
申请日:2019-12-09
Applicant: 长春理工大学
IPC: G01N21/3577 , G01N21/359
Abstract: 基于1.7μm波段双波长激光光源的血液酒精测试装置,属于激光探测技术领域,为解决现有的红外光谱酒精浓度测量装置测量精度低的问题,该装置包括泵浦激光器、掺铒光纤放大器、光纤隔离器、第一光纤环行器、掺铥光纤、光子晶体光纤、光纤耦合器、第一准直器、试纸、第二准直器、反射光栅、探测器、数据采集处理模块、检测探测器、报警装置、第二光纤环行器、开关、第一光纤布拉格光栅和第二光纤布拉格光栅;该装置采用双波长测量,可以消除其它除波长以外的因素带来的影响,提高测量精度;该装置应用全光纤器件产生1.7μm波段激光,该装置结构紧凑,稳定性强;设备可以集成化为小型,方便携带,应用广泛。
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公开(公告)号:CN107947852B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN201711317727.2
申请日:2017-12-12
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 基于振镜实现全双工通信的能量与信息复合传输系统,属于激光通信领域,为解决现有技术问题,第一信号源通过偏置电路对激光器加载信号,通过分光片由第一准直透镜准直,向被动端发射;第二准直透镜接收光后会聚至光阑中心,光经由会聚透镜变为平行光,经振镜反射至短焦透镜上,通过短焦透镜会聚至光伏电池板,产生相应的电信号经后续处理电路,同时收集光能转换为电能作为被动端工作能源;第二信号源将信号加载在振镜驱动器上对振镜产生控制信号,发出振动,使返回光束的角度随信号发生变化,对返回光束进行OOK格式的调制;光束按原路返回,经分光片反射至平凸透镜,平凸透镜将光束会聚至探测器,经由主动端信号处理模块处理,完成上行通信。
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公开(公告)号:CN114499678B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202210116020.X
申请日:2022-01-28
Applicant: 长春理工大学
IPC: H04B10/291 , H04B10/294 , H04B10/2575
Abstract: 面向随机大输入功率范围的多通道均衡航天光前置放大器,涉及无线高速激光通信技术领域,为解决现有航天平台舱与载荷舱间动态旋转条件下随机大输入功率范围下多通道信号均衡低噪放大难的问题,其包括:电控光衰减器、光学耦合器一、光电探测器一、控制器一、隔离器一、波分复用器一、980nm泵浦源一、掺铒光纤一、金属保护盒一、配合型滤波器、掺铒光纤二、波分复用器二、980nm泵浦源二、控制器二、金属保护盒二、隔离器二、光学耦合器二和光电探测器二;本发明基于电控光衰减器、光纤耦合器、光电探测器和控制器完成输入光功率自适应调控,可以面对大范围随机输入功率。通过测试多路激光器的发射波长及功率,研制滤波形状和激光器输出相匹配的滤波器。
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公开(公告)号:CN113726430B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111036349.7
申请日:2021-09-06
Applicant: 长春理工大学
IPC: H04B10/112 , H04B10/60
Abstract: 基于多平面光转换的模式转换放大的接收装置,属于自由空间激光通信技术领域,为解决现有技术存在的问题,该装置信号源、电信号驱动器与光调制器依次连接,窄线宽激光器、光调制器、光功率放大器、发射天线依次通过单模光纤连接,发射天线过大气湍流与接收天线信,接收天线、光纤传像束和准直器一依次通过光纤连接,光纤准直器一出射光轴以小于法线夹角5°的方式对准空间光调制器,空间光调制器和平面反射镜行放置,准直器二射光轴以小于法线夹角5°的方式对准空间光调制器,准直器二、多芯少模光纤一多芯少模光纤前置光放大器、多芯少模光纤二与多个探测器依次通过光纤连接,多个探测器、多个数模转换器与数模转换器依次通过电缆连接。
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