一种基于复合超表面的动态可调太赫兹波分束器

    公开(公告)号:CN114325898A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210034731.2

    申请日:2022-01-12

    Abstract: 本发明公开一种基于复合超表面的动态可调太赫兹波分束器,包括衬底层、复合材料层、定位标志和透射相位控制结构。复合材料层和定位标志位于衬底层的上表面;透射相位控制结构位于复合材料层的上表面。透射相位控制结构为相位梯度超表面。入射太赫兹波经过本动态可调太赫兹波分束器被分为两束出射太赫兹波;在此过程中,通过外加激励让复合材料层的复合材料条从绝缘态转为高电导状态,以控制出射太赫兹波的波束强度;其中激发为高电导状态的复合材料条的条数与出射太赫兹波的波束强度呈反比。本发明能将一束太赫兹光分为两束太赫兹波,并能动态调节两束波束的强度和分束比。此外,本发明还具有工艺简单,调控方式可靠,功能丰富等特点。

    一种基于雷达和变分模态分解算法的心率测量方法

    公开(公告)号:CN114246571A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111645981.1

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明提供的是一种基于雷达和变分模态分解算法的心率测量方法。所述方法为:利用雷达进行探测,将得到的回波信号,进行快时间采样和慢时间采样,将快时间采样转换为距离信号,慢时间采样积累为原始时间序列信号,利用牛顿法求解最佳k值,通过VMD(Variational Mode Decomposition)算法对这两种信号分别进行分解,得到各自的k个VIMF(variational Intrinsic Mode Functions)分量,做频谱分析,由确定心率频率范围确定对应的VIMF分量,从而得到两个心跳信号,对两个信号做阈值判断,从而得到心率。本发明方法具有非接触、体积小、高精度、实时性等特点,在健康监测领域具有重大意义,并且具有普适性。

    一种道路路面状况检测方法及检测系统

    公开(公告)号:CN110108655B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN201910432962.7

    申请日:2019-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种道路路面状况检测方法及检测系统,采用白天使用阳光作为光源、晚上使用光照强度恒定的波长范围为580‑1100nm的灯源作为光源,采集两块本底580‑1100波段的反射光谱数据,利用不同物质的反射比不同和不同光照情况下不同物质的光谱曲线变化情况不同,使用比值法判断路面状况。本发明采集580‑1100波段的光谱曲线,对比强吸收和强反射方式的单点光谱采集方式,准确定更高、稳定性更好。

    一种基于编码孔径的空间外差干涉成像方法

    公开(公告)号:CN113686443A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202111070673.0

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于编码孔径的空间外差干涉成像方法,其中,基于编码孔径的空间外差干涉成像方法包括:A1,干涉成像平台带动成像系统相对景物移动;A2,依次经过前置镜,准直镜,光栅,成像镜,编码模板,成像镜及探测器;A3,景物的干涉光谱数据立方体经由成像镜L2后进入编码模板调制,编码模板对干涉图进行逐行遍历;A4,经过编码的干涉图经过成像镜L3再探测器上得到编码过的干涉数据。本发明应用的干涉成像平台内部无运动部件,形成推扫式干涉成像系统,不仅保留了编码孔径高通量,高信噪比的特性,更提高了空间外差干涉成像仪的稳定性和可靠性。本发明为遥感领域成像带来高效,高质量的成像方式。本发明可广泛应用在遥感成像领域。

    集成式全光纤悬链线波场调控器
    185.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113671718A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202111002440.7

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明提供的是集成式全光纤悬链线波场调控器,其特征是:所述器件由一段带有螺旋光栅1的双包层光纤2、渐变折射率光纤3和纤端金属膜4组成;其中,双包层光纤2包含外包层5、内包层6和纤芯7,渐变折射率光纤3包含包层8、纤芯9,纤端金属膜3上有悬链线微孔阵列10;该器件对波场具有波长和偏振调控能力,当入射波长分别为圆偏振输入光波11和圆偏振输入光波15时,该器件分别输出零阶贝塞尔光束14和一阶涡旋贝塞尔光束17;当右旋圆偏振输入光波111和左旋圆偏振输入光波112分别入射时,该器件分别输出“无衍射”零阶贝塞尔光束18和“强聚焦”零阶贝塞尔光束19,本发明可用于光场调控、光动力治疗和光操纵等领域。

    一种空间外差干涉图像配准预处理方法

    公开(公告)号:CN113592930A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110891107.X

    申请日:2021-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种空间外差干涉图像配准预处理方法,包括:根据空间外差干涉图像条纹的特点,生成用消除空间外差干涉条纹的通用条纹模块;利用通用条纹模块对待配准的空间外差干涉图像进行初步消除干涉条纹的处理;对进行初步消除干涉条纹处理后的空间外差干涉图像再做局部处理,消除剩余干涉条纹,完成空间外差干涉图像配准预处理。这种方法能快速消除空间外差干涉图像的干涉条纹,从而提高配准精度。

    一种微米级硅基微热板精确温控系统

    公开(公告)号:CN113120853A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110366294.X

    申请日:2021-04-06

    Abstract: 本发明提供的是一种微米级硅基微热板精确温控系统。其特征是:所述的微米级硅基微热板精确温控系统由硅基底座1、加热电阻2,接触电极3、4、5、6,承重梁7、8、9、10,一字梁11、12,腐蚀窗口13,绝热层14组成。本发明使用多晶硅薄膜作为加热电阻2,多晶硅薄膜相对于金属导体具有较高的电阻值,可以保证在输入0V‑5V的电压下微米级硅基微热板的表面温度控制在0‑80℃的范围内。本发明使用二氧化硅薄膜作为绝热层14,因二氧化硅的具有较高硬度,可以稳定地支撑上部的加热电阻和加热器件,同时由于二氧化硅的低热导率可以有效地减少微热板的热损耗,起到保温隔热效果,也可增加微热板的灵敏度和使用寿命。本发明适用于基于二氧化钒等相变材料所制造的温控半导体器件,以实现温度的精准控制。

    基于深度学习和轨迹跟踪的精细车型识别与流量统计方法

    公开(公告)号:CN109919072B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201910150134.4

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 本发明提出一种基于深度学习和轨迹跟踪的精细车型识别与流量统计方法,包括:获取车辆图像并建立样本集;对每一张图片中车辆的位置和车型类别、车轮的位置和车轮类别信息进行标注;根据样本集中的车辆图像和对应的标注信息,训练建立的深度学习模型;利用所述深度学习模型对图像中的车辆的位置和车型类别、车轮的位置和车轮类别信息进行预测;根据小孔成像模型估计视频中车辆实际的长度和高度、侧面车轮数量,对车型进行细分类;利用跟踪和匹配算法,得到每一辆车在视频中的运动轨迹,根据所述运动轨迹统计不同类型车辆的流量。

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