一种道路照明质量现场测量方法

    公开(公告)号:CN105628194A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610136789.2

    申请日:2016-03-11

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: G01J1/00

    Abstract: 本发明公开了一种道路照明质量现场测量方法,涉及相互连接并安装于汽车内的照度计、亮度计设备、计算机及快速成像设备,该测量方法在汽车行驶过程中,利用快速成像设备对道路前方进行连续成像,根据图像中标志物的大小判断汽车与标志物的距离从而实现汽车定位,并在指定的测量位置进行照度和亮度测量。本发明的优点是,实现了行车过程中道路照明质量的快速测量,避免了封道测量带来的交通阻塞和测试安全问题,可大大减少现场测量时间和成本,为测试工作者提供了很大的方便;且测量方法简单,通过数字成像技术实现了汽车在道路上的快速精确定位,相比GPS技术成本更低、精确度更高。

    基于压缩感知的太赫兹辐射强度分布探测方法和装置

    公开(公告)号:CN105509880A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201610029256.4

    申请日:2016-01-18

    Applicant: 天津大学

    CPC classification number: G01J1/0437 G01J1/00

    Abstract: 本发明涉及太赫兹波探测技术,为实现室温下太赫兹辐射强度分布的快速高灵敏度探测,并能够根据需要对辐射强度分布实现不同分辨率的成像,本发明采用的技术方案是:基于压缩感知的太赫兹辐射强度分布探测方法和装置,包括扩束透镜组、掩模板、一维电动位移平台、太赫兹功率计或能量计、聚焦透镜、计算机的装置,所述的扩束透镜组由焦距分别为50mm的凹透镜和100mm的凸透镜组成,所述凹透镜、凸透镜对1-3THz范围高透;所述掩模板为金属薄片上按0、1二值组成的矩阵,1对应为镂空的方孔;掩模板被固定到一维电动位移平台上;将采集到的信号上传至计算机数据采集卡。本发明主要应用于太赫兹波探测场合。

    一种紫外探测器的非均匀校正方法

    公开(公告)号:CN105509879A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201510880971.4

    申请日:2015-12-05

    CPC classification number: G01J1/00 G06T5/001 G06T2207/10016

    Abstract: 本发明涉及一种紫外探测器的非均匀校正方法,属于图像处理技术领域。本发明通过调整紫外探测器的积分时间来得到均匀紫外光源的高、低响应,然后根据得到的均匀紫外光源的高、低响应计算紫外图像的非均匀校正参数,最后根据得到非均匀校正参数计算各个紫外探测元件的输出响应值,该响应值即为校正后的紫外图像。本发明采用电子学的方法,不需要额外的光强控制或衰减片,只需通过调整紫外探测器的积分时间来得到均匀紫外光源的高、低响应来计算非均匀校正参数,本发明保证了非均匀校正性能的情况下降低了非均匀校正的成本,同时简化了校正过程,该校正方法能灵活应用在各种场所。

    一种激光能量采集方法及装置

    公开(公告)号:CN105444879A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510944389.X

    申请日:2015-12-16

    CPC classification number: G01J1/00 G01M11/02

    Abstract: 本发明提供了一种激光能量采集方法及装置,属于光刻技术领域,应用于激光成像系统,所述方法包括:光采样模块采集经所述全反射镜透射的激光光束的光能量信号,并将采集到的所述光能量信号发送到信号处理模块;所述信号处理模块将所接收的所述光能量信号中的固有基础信号去除,并将去除所述固有基础信号后的光能量信号发送至主控制模块;所述主控制模块对所述的去除所述固有基础信号后的光能量信号进行处理后得到所述激光器发出的激光光束的实际能量。本发明提供的激光能量采集方法在不影响激光成像系统的成像和能量利用率的情况下,有效地得到了激光器实际输出激光光束的较准确的能量值,以便于有效地提高激光器能量控制的准确性和可靠性。

    一种用于光合有效辐射和窄波段辐射观测装置

    公开(公告)号:CN105424175A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510783973.1

    申请日:2015-11-16

    CPC classification number: G01J1/00 G01J1/02 G01J1/0233 G01J1/0247

    Abstract: 本发明提供了一种用于光合有效辐射和窄波段辐射观测装置,所述观测装置包括主控模块、多波段传感器模块、时钟模块、存储模块、电源模块、显示模块和串口数据传输模块。本发明的光合有效辐射和窄波段辐射观测装置,方便携带,功耗低,且可以实现光合有效辐射和窄波段辐射的同步观测;并且将供电系统和数据采集系统集成在一个小小的机身上,可以手持操作,也可以搭载在地面、高塔或飞机等不同观测平台上,实现机动性强、功耗低、操作简单方便的野外观测。

    环境照明控制系统
    166.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103782661B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201280044356.4

    申请日:2012-09-04

    Abstract: 在一个实施例中,提供了包括控制器(2)和传感器节点(3a)的环境照明控制系统1。所述传感器节点(3a)包括装置,所述装置包括诸如太阳能电池之类的光能收集元件(8)、能量存储元件(9)和传输器(11)。收集元件(8)为存储元件(9)充电。所述传输器(11)被设置成使用能量存储元件(9)存储的能量向控制器(2)传输信号,其中在一个时间间隔期间向控制器(2)提供的信号的数量与在光能收集元件(8)处的光强成比例。因此控制器(2)可以输出控制信号C以用于控制环境照明的量,其中所述控制信号基于所确定的接收信号的数量。

    通过光线感应耳机操控电子设备的方法和光线感应耳机

    公开(公告)号:CN102984615B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201210468178.X

    申请日:2012-11-19

    Inventor: 杨云志

    CPC classification number: H04M1/6058 G01J1/00 H04R1/1041 H04W8/22

    Abstract: 本发明公开了一种通过光线感应耳机操控电子设备的方法,包括:光线感应耳机根据接收到的光信号检测近耳侧和耳外侧的光线强度;对比近耳侧和耳外侧的光线强度的大小,并根据对比结果生成电子设备当前模式所对应的电信号;将电信号发送至电子设备,供其根据电信号操控当前模式下相应的功能。本发明还公开了一种光线感应耳机。采用本发明所公开的方案,由于采用光线感应耳机智能控制电子设备的相应功能,简化了操作;由于根据光线强度进行相应的判断,不容易误操作,且无需使用线控开关,减小了耳机的损耗。

    用于家用电器的面板组件、空调器及面板组件的测光方法

    公开(公告)号:CN104501386A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410757950.9

    申请日:2014-12-10

    CPC classification number: F24F13/20 F24F11/89 F24F2013/207 G01J1/00

    Abstract: 本发明公开了一种用于家用电器的面板组件,包括:透光面板;发光部,发光部设置在透光面板的第一侧;以及测光部,测光部设置在透光面板的第一侧,并与透光面板第一部分相对其中测光部与发光部分开设置,使得发光部通过透光面板散射至测光部相对的第一部分的到达光强小于测光部的光强触发阈值。根据本发明实施例的面板组件,根据空调器中面板的光强散射系数,确定在透光面板为各种材料及各种材料组合情况下的测光部与发光部之间的距离及安装方式,并可以根据不同的安装方式和距离进行测光部的测光补偿,从而避免或减小了发光部对测光部测光的影响,提高了测光结果的准确度。本发明还公开了一种空调器以及一种面板组件的测光方法。

    测试装置、检测系统及其自动检测的方法

    公开(公告)号:CN103376200A

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201210152040.9

    申请日:2012-05-16

    CPC classification number: G01D18/00 G01J1/00 G01M99/008 G06F3/0418 G06F3/042

    Abstract: 本发明公开一种测试装置、检测系统及其自动检测的方法。检测系统用以测试光学撷取模块。检测系统包括控制模块以及测试装置。控制模块电连接光学撷取模块。测试装置包括底座、固定件、测试件及轨道。固定件设置于底座上,用以固定光学撷取模块。测试件用以供光学撷取模块撷取影像感测信号。轨道设置于底座,用以供测试件沿着轨道连续移动;当测试件于该轨道上连续移动时,光学撷取模块得以根据测试件的移动位置撷取连续的感测信号曲线,控制模块判断感测信号曲线是否超过设定值。

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