一种运用在高速公路病害边坡上的自动监测系统

    公开(公告)号:CN114812528B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210725025.2

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 本发明提供了一种运用在高速公路病害边坡上的自动监测系统,包括:数据获取模块:用于通过三维激光扫描仪对高速公路边坡进行扫描,获取扫描点云数据;模型构建模块:根据所述扫描点云数据构建边坡监测模型,并根据所述边坡监测模型进行边坡病害状态分析,获取分析结果;预警处理模块:对所述分析结果显示为边坡病害时,进行预警处理,本发明通过三维激光扫描技术获取的点云数据,能快速、高精度精确、全面地记录目标对象的三维空间位置信息、反射率的信息和色彩纹理信息等,因此不仅可以提高了测量的效率,而且通过根据点云数据构建模型从而对边坡病害情况进行监测,可以及时的对出现的病害情况进行预警,从而避免出现资源的损失和人员的伤害。

    一种减反射镀膜玻璃色差观察装置及其观察方法

    公开(公告)号:CN115165108A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210750913.X

    申请日:2022-06-29

    Abstract: 本发明提供一种减反射镀膜玻璃色差观察装置,它包括检测台(1),其特征在于:检测台(1)包括槽体(1a),在槽体(1a)底部连接有一组支撑腿(1b),在槽体(1a)内均布有一组支撑柱(3),在槽体(1a)上连通有液面控制组件(2),在所述槽体(1a)的内壁和支撑柱(3)的外表面上设有全黑涂层,在槽体(1a)内安装有一组液流推动组件(4),在槽体(1a)内设有液体。将减反射镀膜玻璃放入槽体内控制液面升降到合适位置,而后就可以进行减反射镀膜玻璃的色差观察。提供的装置结构简单,使用方便,观察方法简便,能够精确快速的观测到低色差镀膜玻璃表面的细微色差。

    一种照明装置和光谱参数计算方法
    133.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115119357A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210684225.8

    申请日:2022-06-16

    Abstract: 本发明第一方面提出一种照明装置,包括可见光光谱传感器、LED驱动和LED光源;其中光谱传感器至少包括两种不同可见光波段的检测通道,采集环境光谱信息并将通道响应传递给LED驱动;LED驱动上的微控制单元根据预设的光谱参数与通道响应映射关系计算环境光谱参数;LED光源至少包括两路LED。其具有多通道光谱传感器和主动控制系统,能够实现实时匹配环境的光谱变化。本发明第二方面提出一种光谱参数计算方法,其获取环境光至少两个波段的通道响应,根据预设的光谱参数与通道响应映射关系计算光谱参数,其中,两通道光谱传感算法可以实现低成本获取色温,三通道光谱算法无需复杂的计算也可实现光谱参数的准确测量,多通道算法可以获取高分辨率的光谱。

    基于梯度化灰度值构建的七基色聚酯三维网格化混配三维色立体及全色域调配色方法

    公开(公告)号:CN115115717A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210599498.2

    申请日:2022-05-30

    Abstract: 本发明涉及基于梯度化灰度值构建的七基色聚酯三维网格化混配三维色立体及全色域调配色方法,首先基于六原色灰度平衡,构建出七基色聚酯的二维网格化混配体系;其次基于灰度值递增梯度划分的系列化等高度灰度面构建由17组七基色聚酯合计119个网格点的三维网格化混配色的全色域色立体,将色立体中各等高度灰度面上的灰度值与对应等高度灰度面上七基色聚酯染料浓度、聚酯颜色值相关联,构建出能在全色域范围内调控七基色聚酯灰度、色相、彩度的全色域色立体;然后基于全色域色立体的119个网格点构建了17个等高度灰度面、60个等角度色相面、10个等半径彩度面的可视化色谱;最后给出了基于聚酯样品颜色值,获取七基色聚酯配比及染料浓度和染料配重的方法;整个设计方法能够提供大数据进行聚酯配色的色彩预测及色彩创新设计,实现了色彩设计与应用的智能化。

    测色装置
    135.
    发明公开
    测色装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN115014530A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210196624.X

    申请日:2022-03-01

    Abstract: 本发明涉及测色装置。若反射基准面被污染,则无法获取适当的反射基准值,但在以往的测色装置中未考虑反射基准面的维护性。测色装置具备:开口部,形成于在装置的底部配置的开口部形成构件,用于将从测定对象发来的光取入到装置内部;发光部,朝向所述测定对象发出测定用的光;入射光处理部,对通过所述开口部入射的光进行处理;以及快门单元,能够切换覆盖所述开口部的封闭状态和进行测色时的状态即开放所述开口部的开放状态,在所述封闭状态下在面向所述开口部的位置具有作为反射率的基准的反射基准面,所述快门单元被设置为,除了所述封闭状态以及所述开放状态之外,还能够切换为使所述反射基准面向装置的外侧露出的露出状态。

    一种半导体材料电阻率检测方法及装置以及关系确定方法

    公开(公告)号:CN114966207A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210345171.2

    申请日:2022-03-31

    Inventor: 袁振洲 刘欣宇

    Abstract: 本发明实施例公开了一种半导体材料电阻率检测方法及装置以及关系确定方法。半导体材料电阻率检测方法包括:紫外线光照射待测半导体材料;获取待测半导体材料的发光颜色;根据发光颜色确定颜色值;根据颜色值‑电阻率关系确定颜色值对应的电阻率。本发明实施例通过发光颜色即可确定半导体材料电阻率,无需进行切片等加工步骤以及精密检测仪器检测。提高了生产工艺过程中的检测效率,降低了检测成本。

    LED显示屏墨色差检测方法
    137.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114964730A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210389701.3

    申请日:2022-04-13

    Inventor: 林晓彬 李晓明

    Abstract: 本发明提供一种LED显示屏墨色差检测方法,包括以下步骤:根据LED显示屏均匀度标准设置可接受的墨色差误差范围;选取至少一块LED显示模块,检测至少一块所述LED显示模块的中心区域的墨色值,记为标样值;取需检测的LED显示模块,检测其中心区域处的墨色值,记为测量值;将所述测量值与所述标样值进行比较求值,记为墨色差;判定所述墨色差是否处于所述墨色差误差范围内。使用本方法能够对LED产品表面的墨色差进行批量性自动检测,并据此对LED产品的均匀性进行判定,检测速度快,精度高,操作方便,通过本方法筛选后可显著提高LED显示屏表面的墨色一致性,提升产品质量。

    基于光学定位的标记识别方法及装置

    公开(公告)号:CN114941987A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210564090.1

    申请日:2022-05-23

    Inventor: 杨文 贾宏达

    Abstract: 本发明属于标记识别技术领域,公开了基于光学定位的标记识别装置,包括物料输送带,所述物料输送带安装有定位支架、主识别支架和副识别支架,所述定位支架安装有光学坐标定位仪,所述主识别支架和副识别支架均安装有移动机构,所述移动机构输出端安装有标记识别器;基于光学定位的标记识别方法,还包括如下使用步骤:先确定所述光学坐标定位仪的高度,保证所述光学坐标定位仪的两侧定位范围能照射到所述物料输送带的两侧边;然后确定所述标记识别器的照射范围,同样可通过调节高度来进行改变,但需要保证识别清晰度;最后确定将带有标记的物料以标记向上的方式放置在物料输送带上。

    一种光谱叠加滤片式成像亮度色度计

    公开(公告)号:CN114935402A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210632552.9

    申请日:2022-06-06

    Inventor: 甘涛 陈贵祥 周峰

    Abstract: 本发明公开了一种光谱叠加滤片式成像亮度色度计,包括壳体和驱动组件,壳体连接有镜头,壳体转动连接有转盘,转盘位于壳体内,驱动组件用于驱动转盘转动,转盘的盘面上围绕圆心开设有两个以上的固定孔,部分固定孔设置有反光镜,壳体内设置有光谱仪,光谱仪连接有光纤,镜头中的影像通过反光镜进入到光纤中,部分固定孔设置有滤光片,壳体内设置有相机,镜头中的影像透过滤光片进入到相机中。本发明提供的一种光谱叠加滤片式成像亮度色度计在同一台仪器上集成了同时可以对面板的光谱数据和亮度颜色进行测试,简化了原来的测试方式提高了测试效率,同时针对于光谱仪与相机相结合的方式提高了检测精度。

    显示性能测试方法、装置、电子设备

    公开(公告)号:CN114858417A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210465097.8

    申请日:2022-04-29

    Inventor: 贾琳玉

    Abstract: 本申请涉及一种显示性能测试方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:获取显示性能测试任务;基于所述显示性能测试任务,控制多工位机台确定目标测试设备;其中,所述多工位机台用于夹持至少两个测试设备;若所述显示性能测试任务为光学参数测量任务,则在运行与所述光学参数测量任务对应的软件脚本的过程中,基于所述软件脚本中的各配置项,切换所述目标测试设备的屏幕至不同的显示模式,并调用色彩分析仪对不同的所述显示模式进行测量,得到对应的测试结果;其中,所述色彩分析仪用于测量光学参数。采用本方法能够有效提高显示性能测试的测试效率。

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