人眼与显示设备之间的测距方法、装置以及电子设备

    公开(公告)号:CN119492353A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202311055340.X

    申请日:2023-08-21

    Abstract: 本申请实施例提供一种人眼与显示设备之间的测距方法、装置、电子设备及存储介质,获得显示屏幕的使用数据,判断使用数据是否满足双目测距条件,若满足,采用双目测距的方法,进行人眼与显示设备之间的测距,若不满足,采用单目测距的方法,进行人眼与显示设备之间的测距。通过分析显示屏幕的使用数据,判断所述使用数据是否满足双目测距条件,若满足条件,则采用精准度较高的双目测距方法进行人眼与显示设备之间的测距,若不满足条件,则采用耗时较短的单目测距方法进行人眼与显示设备之间的测距,有针对性地进行人眼与显示设备之间的测距处理,从而实现实时、准确地获得测距结果,提高了人眼与显示设备之间的测距的准确性以及效率。

    一种激光测距传感器测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN112129264B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202011124114.9

    申请日:2020-10-20

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了一种激光测距传感器测量系统及测量方法,采用激光测距传感器和辅助测量装置,辅助测量装置包括参考面板和辅助参考面板,参考面、辅助参考面平行且间距已知,参考面板固定不动,辅助参考面板相对参考面板平行滑动,位于激光传感器与参考面板之间。目标点用激光测距传感器等效代替,测出其到参考面某一点的直线距离,辅助参考面板平行设在参考面板上,测出目标点到辅助参考面的直线距离,根据三角形的相似原理,便可得到目标点到参考面的垂直距离。本发明提供的方法可用于机械工程、控制科学与程、仪器科学与技术、测绘科学等多个领域中,具有结构简单,性能稳定良好,受环境影响小,成本廉价等多种优点。

    望远镜跟踪盲区检测方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN119354135A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411918986.0

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明提供了一种望远镜跟踪盲区检测方法、装置及设备。望远镜跟踪盲区检测方法包括:获取空间目标在目标轨道高度上的轨道参数;根据所述轨道参数,生成所述目标轨道高度上望远镜过境天顶的第一轨迹数据,所述第一轨迹数据用于引导所述望远镜进行跟踪;获取所述望远镜在跟踪所述第一轨迹数据时产生的第二轨迹数据,所述第二轨迹数据是对所述望远镜实际测得的;根据所述第一轨迹数据和所述第二轨迹数据之间的误差数据,确定所述望远镜在所述目标轨道高度上的跟踪盲区。上述方法简单易行,能够广泛地应用在地平式望远镜跟踪盲区大小的实际检测中,并对各个轨道高度进行全面覆盖检测。

    一种用于1535nm激光测距机的扩束镜头

    公开(公告)号:CN119270517A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411522953.4

    申请日:2024-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于1535nm激光测距机的扩束镜头,包括沿光路传播方向依次设置的第一透镜、第二透镜和第三透镜;第一透镜为双凹型透镜;第二透镜为光焦度为负的弯月型透镜,第二透镜的曲面向着光线的入射方向弯曲;第三透镜A3为双凸透镜;第一透镜、第二透镜和第三透镜位于同一光轴上;第一透镜与第二透镜满足以下关系:13<F2/F1<12,其中,F1为第一透镜的焦距,F2为第二透镜的焦距。本发用于1535nm激光测距机的扩束镜头,在1535nm的使用波长下能够实现20倍以上的高质量扩束,且光路总长小于18mm,有利于1535nm远距离激光测距机的小型化设计;且易于压型加工,实现低成本量产。

    一种测距装置
    5.
    发明公开
    一种测距装置 审中-公开

    公开(公告)号:CN119178411A

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202411337569.7

    申请日:2024-09-25

    Abstract: 本申请公开了一种测距装置,其中,该测距装置包括:望远组件,望远组件形成用于人眼望远的第一光路;显示组件,包括光源组件和空间光调制器,光源组件和空间光调制器设置于第一光路之外,空间光调制器被配置为基于光源组件在第一光路上形成设定衍射图像。通过上述方式,能够提高望远光路的透光率、且降低成本。

    光电大地勘测仪器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118999470A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202410608092.5

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 光电大地勘测仪器。一种大地勘测仪器(1),包括:瞄准单元(23),用于在目标方向(t)上瞄准测量目标点;限定的旋转轴,通过绕轴线(v,h)的旋转来设置目标方向;光学角度编码器(2),用于确定目标方向(3),具有代码载体和用于捕获代码载体的代码的图像的至少一个图像传感器(4),代码的图像表示代码图像(11),其中,代码载体和图像传感器能够绕该限定的旋转轴线相对于彼此旋转,作为第一自由度。控制器(25)被配置为基于图像传感器的代码图像的评估来确定目标方向。目标方向不仅关于代码载体相对于图像传感器的所述第一自由度中的旋转位置来确定,且关于代码载体相对于图像传感器的至少另一自由度中的另一位置来确定。

    一种卫星激光测高数据和立体像对联合地形建模方法

    公开(公告)号:CN118710838B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411174654.6

    申请日:2024-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种卫星激光测高数据和立体像对联合地形建模方法,涉及技术领域,首先对研究区立体像对进行同名点匹配和自由网平差预处理,得到相对定向后的立体影像;其次,获取研究区卫星激光测高数据,将h5文件解析为与卫星激光测高点高程数据相关的属性数据的CSV轨道文件;再次,对获取到的激光测高数据利用多种约束准则进行筛选,得到位置精度较高的激光点,接着将其作为控制点在立体像对上进行刺点并作为约束条件求解误差方程;最后通过立体像对前方交汇生成DSM,对其进行滤波后生成数字高程模型DEM,从而可以有效提升DEM精度,能为国土资源调查等应用提供精度更高的基础地理信息产品。

    一种激光测量装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118625333A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410788060.8

    申请日:2024-06-18

    Abstract: 本发明涉及激光仪器技术领域,公开了一种激光测量装置,包括主架、固设于所述主架上的激光测量仪以及周向设置于所述主架上的若干支架,所述支架能够相对于所述主架开合和聚拢;其中,所述支架包括内支腿、外套管、连接套以及活动支座,所述内支腿与所述主架活动铰接,所述外套管伸缩连接于所述内支腿远离所述主架的一端,所述连接套与所述外套管转动连接,所述活动支座阻尼转动连接于所述连接套。本申请有效解决了配备三脚架的激光测量装置在地基表面高度低洼不一时无法保证激光测量装置水平放置的问题。

    一种可变焦镜片结构
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118584695A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410767173.X

    申请日:2024-06-14

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种可变焦镜片结构,包括镜片、液晶层、眼镜架、两个镜脚、控制模块、供电模块、测距模块,两个所述镜脚均可转动的安装在眼镜架上,所述镜片安装在眼镜架上,液晶层设置在镜片上,所述控制模块安装在其中一个镜脚上,所述供电模块安装在另一个镜脚上,所述测距模块安装在眼镜架上。本系统实施的时候,用户能够根据现有眼镜的佩戴习惯,对本系统进行佩戴使用,而在本系统的技术方案实施的时候,在镜片位置不变的情况下,用户仍能够对不同距离的物体进行清晰的观看,不仅方便了用户的使用,还能在一定程度上,对用户的眼睛进行保护。

    距离测量装置、可移动设备和控制方法

    公开(公告)号:CN118533134A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410192949.X

    申请日:2024-02-21

    Inventor: 大井川诚

    Abstract: 本发明涉及一种距离测量装置、可移动设备和控制方法。距离测量装置包括:摄像单元,其被配置为能够从一个光学系统进行彼此具有视差的第一图像信息和第二图像信息的摄像;以及视差计算单元,其被配置为从所述第一图像信息和所述第二图像信息各自中提取搜索窗内的图像信息,并且使用所提取出的所述第一图像信息在所述搜索窗内的图像信息与所述第二图像信息在所述搜索窗内的图像信息之间的相关性来计算视差量。所述视差计算单元基于用于进行视差计算的像高的光学特性值来设置所述搜索窗。所述光学特性值与所述光学系统的出射光瞳上的、形成所述第一图像信息的第一光束的重心与形成所述第二图像信息的第二光束的重心之间的重心间隙相对应。

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