基于纳米孔阵列结构的滤光片

    公开(公告)号:CN112630878A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202110032888.7

    申请日:2021-01-12

    IPC分类号: G02B5/20

    摘要: 本发明公开了一种基于纳米孔阵列结构的滤光片,主要解决现有滤光片结构复杂、加工难度大、稳定性低,及对不同偏振方向的入射光不能获得相同透射率的问题。其包括:基底(1),金属膜(2)以及纳米孔阵列(3),金属膜(2)位于基底(1)的上面,该纳米孔阵列(3)由圆孔(31)和正菱形孔(32),并按行或列以周期P交错排列刻蚀在金属膜(2)的表面,且圆孔(31)所在行和列均与正菱形孔(32)所在行和列间隔半个周期,使任意一个孔的中心到其周围相邻的四个孔的中心距离相同,通过改变周期P,实现对滤光片透射率的调控。本发明结构简单,易于制造,稳定性高,能获得不同偏振方向入射光照射下的相同透射率,可用于光谱重建。

    一种基于物理过程的实时光学烟幕的渲染方法

    公开(公告)号:CN112347708A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011044259.8

    申请日:2020-09-28

    IPC分类号: G06F30/28 G06T15/55

    摘要: 本发明实施例提供的一种基于物理过程的实时光学烟幕的渲染方法,利用光照烟雾模型以及红外烟雾模型渲染烟雾的过程中,根据背景辐射,外部光源,烟雾自身透过率等因素对烟雾渲染的影响,计算获得密度网格、温度网格以及亮度网格,同时,红外模型引入了自发辐射模型,基于密度网格、温度网格以及亮度网格计分别计算烟雾的透明度以及亮度,基于射线的亮度和透明度对前时间帧的当前位置视线方向的像素进行混合渲染,在兼顾效率的同时提高了烟雾渲染的视觉真实性和光照准确性。

    基于LSPR效应的气体传感器、检测系统、方法及监控阵列系统

    公开(公告)号:CN115855815A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211561767.2

    申请日:2022-12-06

    摘要: 本发明涉及一种气体传感器,尤其为一种基于LSPR效应的气体传感器、检测系统、方法及监控阵列系统。克服现有气体传感器无法同时检测不同种类气体以及响应速度慢、易受环境影响等的问题。传感器包括气室和固定在气室内部的探测基板;气室上开设通气口以及通光口;探测基板表面通过静电作用吸附有金纳米粒子。基于金纳米粒子的LSPR吸收特性,当周围的介质环境发生变化时,其吸收峰位置将会受到显著影响,建立吸收峰与周围环境介电常数之间的关系,并构建环境介电常数与环境中气体组分及组分含量数据库,利用检测获得的吸收峰位置可以直接反推出当前环境中的不同气体组分和含量,同时可以在环境变化后快速响应,实现气体成分的快速检测。

    一种基于物理过程的红外积云的建模方法

    公开(公告)号:CN112348872A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011044260.0

    申请日:2020-09-28

    IPC分类号: G06T7/62 G06T7/90 G06T17/20

    摘要: 本发明实施例提供的一种基于物理过程的红外积云的建模方法,通过积云的三维网格模型,计算网格中存在的水汽输送、相变特征等过程,得到云的液滴密度、水汽密度、温度等特征的分布,然后,多重散射简化模型,对积云的可见光模型中存在的光照现象按照光照方向以及视线方向进行分类并计算,在确定散射相函数和基础散射理论后,计算多次散射的辐射能量,并计算红外场景中积云的自发辐射能量,从而得到总能量,对可见光模型的辐射能量进行修正,设计自发辐射在不同波段下的计算过程得到积云红外光照模型,然后对云的光照进行实时渲染。从而兼顾红外波段以及非红外波段积云,使得对积云渲染的真实性、实时性更高,同时提高对积云渲染的准确性。

    基于FART神经网络的交互自反馈红外目标检测方法

    公开(公告)号:CN109389609A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811243988.9

    申请日:2018-10-24

    摘要: 本发明提出了一种基于FART神经网络的交互自反馈红外目标检测方法,主要解决现有检测算法在红外图像背景灰度分布存在较大起伏时,目标检测效率低的问题。其实现方案是:1、利用红外热像仪拍摄红外背景下的单帧图像;2、对单帧图像进行背景抑制;3、对背景抑制后的图像进行阈值分割,得到二值分割图像;4、对二值分割图像进行窗口扫描,得到灰度值为1的点密集区域;5、将点密集区域内灰度值为1的点作为训练样本,并用FART神经网络训练;6、将训练结果反馈回红外单帧图像,并与二值分割图像进行交互匹配,检测出红外目标。本发明具有良好的反馈机制与硬件可移植性,可用于搭载无人机或民用安防的多种红外目标检测。

    一种烟幕辐射传输仿真快速计算方法及装置

    公开(公告)号:CN117852266A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311786541.7

    申请日:2023-12-22

    IPC分类号: G06F30/20 G06F17/10 G06F18/25

    摘要: 本发明公开了一种烟幕辐射传输仿真快速计算方法及装置,通过加载预先构建完成的烟雾的透过率场和自发辐射亮度场。在仿真过程中,基于目标体素,从透过率场中提取对应的透过率,进而计算得到辐射强度衰减数据,从自发辐射亮度场中提取对应的自发辐射亮度。对目标体素的辐射强度衰减数据和自发辐射亮度叠加,得到目标体素的出射辐射强度,作为仿真结果。相较于现有技术中,需要实时计算每个体素的辐射传输过程,在复杂场景中可能导致巨大的计算负担的问题,本方案中通过预先构建完成的烟雾的透过率场和自发辐射亮度场,在仿真过程中大幅减少了实时计算的需求,显著提高了渲染效率,在提高仿真速度的同时,保持了高度的精准性。

    一种基于物理过程的红外积云的建模方法

    公开(公告)号:CN112348872B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202011044260.0

    申请日:2020-09-28

    IPC分类号: G06T7/62 G06T7/90 G06T17/20

    摘要: 本发明实施例提供的一种基于物理过程的红外积云的建模方法,通过积云的三维网格模型,计算网格中存在的水汽输送、相变特征等过程,得到云的液滴密度、水汽密度、温度等特征的分布,然后,多重散射简化模型,对积云的可见光模型中存在的光照现象按照光照方向以及视线方向进行分类并计算,在确定散射相函数和基础散射理论后,计算多次散射的辐射能量,并计算红外场景中积云的自发辐射能量,从而得到总能量,对可见光模型的辐射能量进行修正,设计自发辐射在不同波段下的计算过程得到积云红外光照模型,然后对云的光照进行实时渲染。从而兼顾红外波段以及非红外波段积云,使得对积云渲染的真实性、实时性更高,同时提高对积云渲染的准确性。

    一种基于物理过程的实时光学烟幕的渲染方法

    公开(公告)号:CN112347708B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202011044259.8

    申请日:2020-09-28

    IPC分类号: G06F30/28 G06T15/55

    摘要: 本发明实施例提供的一种基于物理过程的实时光学烟幕的渲染方法,利用光照烟雾模型以及红外烟雾模型渲染烟雾的过程中,根据背景辐射,外部光源,烟雾自身透过率等因素对烟雾渲染的影响,计算获得密度网格、温度网格以及亮度网格,同时,红外模型引入了自发辐射模型,基于密度网格、温度网格以及亮度网格计分别计算烟雾的透明度以及亮度,基于射线的亮度和透明度对前时间帧的当前位置视线方向的像素进行混合渲染,在兼顾效率的同时提高了烟雾渲染的视觉真实性和光照准确性。