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公开(公告)号:CN108807588A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810618714.7
申请日:2018-06-15
Applicant: 杭州国翌科技有限公司
Inventor: 邹泽亚
IPC: H01L31/105 , H01L31/115 , H01L31/18
CPC classification number: H01L31/105 , H01L31/115 , H01L31/1844
Abstract: 本发明提出了一种单片式n‑i‑p‑i‑n型宽光谱光电探测器,包括InP衬底;在InP衬底上形成有第一导电类型的InP作为下接触层;在下接触层之上形成有本征Inx1Ga1‑x1As作为第一吸收层;在第一吸收层之上形成有第二导电类型的InP作为公共接触层;在公共接触层之上形成有晶格适配缓冲层;在晶格适配缓冲层之上形成有本征或者第一导电类的Inx2Ga1‑x2As作为第二吸收层;在第二吸收层之上形成第一导电类型的Inx3Al1‑x3As上接触层。本发明采用双色探测器设计方案,将标准波长响应PIN探测器与延伸波长响应PIN探测器相结合,利用PD1响应1.7μm以下谱段,利用PD2响应1.7‑2.5μm谱段。PD1与PD2共用P电极,形成背入射式的n‑i‑p‑i‑n型器件结构,通过电极偏置的切换实现响应光谱的调制。
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公开(公告)号:CN108807588B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201810618714.7
申请日:2018-06-15
Applicant: 杭州国翌科技有限公司
Inventor: 邹泽亚
IPC: H01L31/105 , H01L31/115 , H01L31/18
Abstract: 本发明提出了一种单片式n‑i‑p‑i‑n型宽光谱光电探测器,包括InP衬底;在InP衬底上形成有第一导电类型的InP作为下接触层;在下接触层之上形成有本征Inx1Ga1‑x1As作为第一吸收层;在第一吸收层之上形成有第二导电类型的InP作为公共接触层;在公共接触层之上形成有晶格适配缓冲层;在晶格适配缓冲层之上形成有本征或者第一导电类的Inx2Ga1‑x2As作为第二吸收层;在第二吸收层之上形成第一导电类型的Inx3Al1‑x3As上接触层。本发明采用双色探测器设计方案,将标准波长响应PIN探测器与延伸波长响应PIN探测器相结合,利用PD1响应1.7μm以下谱段,利用PD2响应1.7‑2.5μm谱段。PD1与PD2共用P电极,形成背入射式的n‑i‑p‑i‑n型器件结构,通过电极偏置的切换实现响应光谱的调制。
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公开(公告)号:CN110166648A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910491638.2
申请日:2019-06-06
Applicant: 杭州国翌科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于光学成像的摄像头探测锁定方法及装置。该方法包括:调整补光光源的位置使补光光源位于第一相机镜头的入射光轴上;控制第一相机和第二相机同步拍摄;计算第一灰度图像的灰度均值与第二灰度图像的灰度均值的偏差,并基于偏差求得第三图像:获取第三图像中亮斑所在位置坐标,在第一相机输出图像的亮斑所在位置坐标处进行标记并输出该图像。采用补光光源与第一相机同轴的同轴光学结构,比传统旁轴光源更均匀的照明,提高视觉的准确性和重现性;用灰度平均值偏差去除两幅图像的本底噪声,且通过比例和对数运算获得的第三图像,增强了亮斑与周围像素点的对比度,提高了检测准确率;输出图像带有标记便于快速锁定目标。
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公开(公告)号:CN109115434A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810682226.2
申请日:2018-06-27
Applicant: 杭州国翌科技有限公司 , 成都希格玛光电科技有限公司
IPC: G01M5/00
Abstract: 本发明公开了一种隧道健康监测系统及方法,系统包括设置在检修车上的环形架,环形架与所在的检修车行进方向垂直或者呈非零的一定角度,在弧形架上布设有拍摄隧道全景图像的多个图像传感器,为图像传感器提供照度的多个补光灯,对隧道内壁进行距离测量的测距模块;图像传感器为一组或分为多组前后并列且纵向对应布设在环形架上;该系统通过不同位置拍摄同一视场图像来增加图像采集精度,进而提高隧道健康监测精度;实现隧道的全景监测,监测范围大;中央处理器对测量数据进行离线分析处理,有效避开地铁停运时段过短带来的人为漏判问题,大大延长了地铁隧道监测天窗期,对隧道健康实时监测。
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公开(公告)号:CN108683077A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810833597.6
申请日:2018-07-26
Applicant: 杭州国翌科技有限公司 , 成都希格玛光电科技有限公司
CPC classification number: H01S5/0428 , G02B27/0927 , G02B27/0961 , H01S5/005
Abstract: 本发明涉及一种脉冲半导体激光照明系统及在低亮度区域使用的照明装置。脉冲半导体激光照明系统包括激光驱动电路、脉冲半导体激光器以及激光光斑匀化器,所述激光驱动电路的输出端连接所述脉冲半导体激光器,所述激光光斑匀化器设置于所述脉冲半导体激光器的光束发出正前方,所述脉冲半导体激光器发出的光束透过所述激光光斑匀化器。该激光照明系统提高了系统效率,降低系统功耗,使高功率激光照明应用成为可能。
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公开(公告)号:CN108550600A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810618766.4
申请日:2018-06-15
Applicant: 杭州国翌科技有限公司
Inventor: 邹泽亚
IPC: H01L27/146
Abstract: 本发明提出了一种单片式多色光电探测器,其包括衬底;在衬底上从下至上依次形成的第一吸收层结构、第二吸收层结构、……、第i吸收层结构、……、第N吸收层结构,N为大于1的正整数,i为大于1且小于等于N的正整数;每一个吸收层结构具有一个下接触层、一个吸收层和一个上接触层,相邻两个吸收层结构的接触层共用;沿光入射方向,N个吸收层的吸收波长逐渐变长。本发明采用多色探测器结构设计,能够实现短波红外或可见短波光谱范围内的多色同步探测或选择性带通探测。
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公开(公告)号:CN109087291B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN201810833614.6
申请日:2018-07-26
Applicant: 杭州国翌科技有限公司 , 成都希格玛光电科技有限公司
Abstract: 本发明提出了一种隧道位置信息库建立方法,包括以下步骤:S1,通过隧道设计图获取隧道内已有标记的图像类型;S2,通过图像采集设备采集隧道的三维全景图像;S3,识别三维全景图像中隧道内的步骤S1中的已有标志,并提取已有标志的图像特征值,设置该已有标志为位置标记点;S4,对每个位置标记点标定具体位置信息并显示,生成隧道位置坐标系,然后建立完整的基准隧道位置信息库。该隧道位置信息库建立方法简单,不在隧道中添加任何附属设施,就能准确得到隧道内各个区域的位置信息,并且能快速实现各个区域的特征提取,对隧道的病害检测和维修具有重大的意义。
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公开(公告)号:CN110113510B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201910444566.6
申请日:2019-05-27
Applicant: 杭州国翌科技有限公司
IPC: H04N5/217
Abstract: 本发明公开了一种实时视频图像增强方法和高速相机系统。该方法包括:实时获取高速相机输出图像的灰度图像及其平均灰度值和像素位宽;基于像素位宽设置照度判断阈值并构建灰度分布表;基于平均灰度值和照度判断阈值获得照度场景和融合系数;基于融合系数将灰度分布表和第一映射表进行融合获得第二映射表;将灰度图像中像素点的灰度值替换为该灰度值在第二映射表中的映射值,获得增强处理后的图像。自动识别待处理图像的照度场景,根据照度场景和待处理图像自适应设置第二映射表,无需人为参与;实现了灰度图像的灰度值到灰度值一一对应的直接变换,无需逐点运算,将灰度值相同的像素点同步处理完成,运算量少,实时性好。
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公开(公告)号:CN108831879B
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201810618535.3
申请日:2018-06-15
Applicant: 杭州国翌科技有限公司
Inventor: 邹泽亚
IPC: H01L25/16 , H01L31/101
Abstract: 本发明提出了一种混合集成型双谱段多光谱短波红外探测器,沿光线入射的方向依次设置有:MEMS光学滤波或干涉芯片,在MEMS光学滤波或干涉芯片之下设置有双谱段多光谱红外探测器单元或阵列,在双谱段多光谱红外探测器单元或阵列之下设置有信号处理芯片或读出电路芯片,信号处理芯片或读出电路芯片完成探测器信号输出和工作点配置,并实现MEMS芯片电源输入调制。本发明实现了灵巧化的单片式宽谱段多光谱探测,而且,这种多光谱探测的光谱分辨率和调制灵活性远远优于其它片上集成方式;信号处理芯片或读出电路芯片与多光谱探测器的混合集成,既可实现产品芯片化,利于发展便携式光谱传感应用,而且可制作多光谱焦平面图像传感器,满足低成本、灵巧型成像光谱仪的应用需求。
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公开(公告)号:CN109100364A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810699265.3
申请日:2018-06-29
Applicant: 杭州国翌科技有限公司 , 成都希格玛光电科技有限公司
IPC: G01N21/95
Abstract: 发明提出了一种基于光谱分析的隧道病害监测系统及监测方法,该系统基于光谱分析的隧道病害监测系统,包括控制处理模块、至少一组图像采集单元,所述图像采集单元包括补光光源、第一相机和窄带光谱相机;所述控制处理模块分别连接所述补光光源、第一相机、窄带光谱相机的触发端,所述控制处理模块按设定的时间间隔同步触发所述补光光源、第一相机和窄带光谱相机;所述第一相机、窄带光谱相机的图像信息输出端连接所述控制处理模块的图像信息输入端,所述补光光源输出光斑覆盖所述第一相机和窄带光谱相机的视场。该系统结构简单,能快速准确的完成对隧道病害的检测。
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