一种双目式虹膜注册装置及利用该装置采集虹膜的方法

    公开(公告)号:CN104899580A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510373354.5

    申请日:2015-06-30

    CPC classification number: G06K9/00604 G06K9/00926

    Abstract: 本发明公开一种双目式虹膜注册装置,其包括一壳体和设置在壳体内的中央处理模块;壳体的前面板上开设有第一缺口,该第一缺口处安装有红外滤光板;红外滤光板上开设有第二缺口,该第二缺口处安装有半透半反镜;在壳体内设置有两个呈左右并排设置的虹膜采集器,两个虹膜采集器均可在壳体内横向移动。本发明利用两个虹膜采集器的双目测距和距离提示灯相配合,可以使用户迅速找准位置,提高采集效率,然后再采用电机驱动虹膜采集器去适应不同人的瞳距,使得两个虹膜采集器可以实时对准不同人的双眼,提高了采集图像的质量,极大增加了采集成功率,增强了用户体验。

    一种基于矩阵填充的虹膜图像增强方法

    公开(公告)号:CN104240205A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410504450.4

    申请日:2014-09-26

    Abstract: 本发明公开一种基于矩阵填充的虹膜图像增强方法,该方法步骤包括选定虹膜图像的矩形区域并对其进行分块;利用矩阵填充的方法对矩形区域的分块图像块并行地进行细节增强;合并经过细节填充后的各图像块,对各个相邻图像块的拼接处进行边界平滑处理,得到一幅完整的增强后虹膜图像。本发明所述的技术方案,在现有技术只能通过引入虹膜图像质量评价模型规避虹膜图像细节信息缺失的情形下,利用矩阵填充的方法,根据图像块中已知的像素信息重构出未知的像素信息,填充了图像的细节缺失信息,从而对图像进行了增强。

    一种大功率微波脉冲信号的校准装置

    公开(公告)号:CN103633971A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310661121.6

    申请日:2013-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种大功率微波脉冲信号的校准装置,该校准装置包括:耦合器(2)、负载(3)、衰减器(4)、功分器(5)、检波器(6)、示波器(7)、脉冲功率计(8)、计算机(9)以及测温仪(10);所述耦合器(2)的一端与微波脉冲信号源(1)电连接;所述耦合器(2)的另一端分别与所述负载(3)和所述衰减器(4)电连接;所述衰减器(4)与所述功分器(5)电连接;所述功分器(5)分别与所述检波器(6)和所述脉冲功率计(8)电连接;所述检波器(6)与所述示波器(7)电连接;所述示波器(7)、所述脉冲功率计(8)和所述测温仪(10)都与所述计算机(9)电连接。本发明的校准装置考虑了大功率的微波脉冲信号的热效应对耦合器和衰减器的影响,因此能够提高大功率微波脉冲信号的校准精度。

    一种大功率微波脉冲信号的校准方法

    公开(公告)号:CN103630756A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310661034.0

    申请日:2013-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种大功率微波脉冲信号的校准方法,包括如下步骤:测量获得耦合器的最高温度值和衰减器的最高温度值;测量获得待校准微波脉冲信号的功率的实际测量值和波形的实际测量值;确定耦合度修正温度范围和衰减量修正温度范围;在耦合度修正温度范围内根据需要确定多个耦合度修正温度点;在衰减量修正温度范围内根据需要确定多个衰减量修正温度点;测量获得耦合器在耦合度修正温度范围内的每一个耦合度修正温度点的耦合度的修正值以及衰减器在衰减量修正温度范围内的每一个衰减量修正温度点的衰减量的修正值。本发明的校准方法考虑了大功率的微波脉冲信号的热效应对耦合器和衰减器的影响,因此能够提高大功率微波脉冲信号的校准精度。

    提高超快激光放大器脉冲能量稳定性的装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN102751655B

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201210199736.7

    申请日:2012-06-14

    Abstract: 本发明涉及一种提高超快激光放大器脉冲能量稳定性的装置,该装置包括激光振荡器、信号发生器、选单控制器、泵浦激光器和激光放大器,该装置还包括与信号发生器、泵浦激光器和激光放大器连接的反馈控制器,用于实时监测激光放大器的脉冲能量,输出反馈信号来调节激光放大器激光腔的起振时刻相对于泵浦激光脉冲的延时。本发明无需改动放大器系统内的任何光路,只需用电路控制延时即可实现对放大激光脉冲能量的控制,实现起来简单易行且性能可靠。

    一种高精度变温微波黑体定标源的综合设计方法

    公开(公告)号:CN103616079A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310706534.1

    申请日:2013-12-19

    Abstract: 本发明公开一种高精度变温微波黑体定标源的综合设计方法,该方法对微波黑体定标源电磁学特性和热力学特性联合进行优化设计,先对黑体发射率指标进行电磁学特性优化,按照黑体尖劈尺寸比例、尖劈阵列形式、吸波材料涂覆厚度、吸波材料电磁参数先后次序进行优化设计,确保黑体定标源发射率达到0.999以上。再对热力学特性进行优化,主要优化黑体尖劈尺寸比例、尖劈阵列形式、吸波材料涂覆厚度先后次序进行优化设计,最终给出微波黑体定标源测温位置,以确保输出微波亮温不确定度小于0.05K。本发明可有效提高变温微波黑体定标源输出高精度微波亮温标准的设计效率,便于实际应用。

    基于光学相干背散射效应的原子气体浓度检测装置及方法

    公开(公告)号:CN103528994A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310476184.4

    申请日:2013-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于光学相干背散射效应的原子气体浓度检测装置及方法,该原子气体浓度检测装置包括准直激光器(1)、格兰泰勒棱镜(2)、反射镜(3)、消偏振分光棱镜(4)、样品台(5)、傅里叶透镜(6)、检偏器(7)、探测器(8)和计算机(9);准直激光器(1)、格兰泰勒棱镜(2)和反射镜(3)沿横向方向依次设置于同一条直线上;反射镜(3)和消偏振分光棱镜(4)沿纵向方向设置于同一条直线上;样品台(5)设置于消偏振分光棱镜(4)的一侧,在消偏振分光棱镜(4)的另一侧依次设置傅里叶透镜(6)、检偏器(7)和探测器(8);探测器(8)通过数据线与计算机(9)电连接;探测器(8)设置于傅里叶透镜(6)的焦面上。所述原子气体浓度检测装置及方法能够实现原子气体封闭汽室内的原子浓度的无损检测。

    一种用于超导稳频振荡器的低温装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN103486794A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310418835.4

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于超导稳频振荡器的低温装置及其使用方法,该低温装置包括杜瓦(1)、压力表(2)、第一阀门(4)、第二阀门(5)、稳压阀(6)和干泵(7),所述压力表(2)设于所述杜瓦(1)的上端面或侧壁上,所述杜瓦(1)的上端面设有液氦灌注口(8),所述第一阀门(4)、所述第二阀门(5)和所述稳压阀(6)的一端交汇连接为一路后通过真空管(3)与所述杜瓦(1)的上端面连接,所述第一阀门(4)、所述第二阀门(5)和所述稳压阀(6)的另一端交汇连接为一路后通过真空管(3)与所述干泵(7)连接。所述低温装置能够有效地控制杜瓦内的降温速率,其降温速率能够达到1.1K/小时。所述低温装置设有稳压阀,从而能够保持杜瓦内的温度恒定。所述低温装置的温度稳定度可以达到0.0001K。

    一种用于超导稳频振荡器的谐振腔及其使用方法

    公开(公告)号:CN103475365A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310418551.5

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于超导稳频振荡器的谐振腔及其使用方法,该谐振腔包括谐振腔本体(3)、输入束管(2)、输出束管(5)、输入耦合器(1)、输出耦合器(6)和抽真空束管(4);所述谐振腔本体(3)呈圆筒形,所述谐振腔本体(3)的一端与所述输入束管(2)固定连接,其另一端与所述输出束管(5)固定连接;所述谐振腔本体(3)的半径大于所述输入束管(2)和所述输出束管(5)的半径;所述抽真空束管(4)的一端与所述输出束管(5)的侧壁固定连接;所述输入耦合器(1)设于所述输入束管(2)的自由端;所述输出耦合器(6)设于所述输出束管(5)的自由端。本发明的用于超导稳频振荡器的谐振腔的频率和Q值都明显提高,其频率高达4.9GHz,其Q值高达109。

    一种超导稳频振荡器的频率稳定度的测量装置

    公开(公告)号:CN103472330A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310418373.6

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种超导稳频振荡器的频率稳定度的测量装置,该测量装置包括第一功分器(2)、分频器(3)、第一低通滤波器(4)、相位噪声测试仪(5)、参考源(6)、混频器(7)、第二低通滤波器(8)、第二功分器(9)、第一放大器(10)、第二放大器(11)、频率计数器(12)和计算机(13)。本发明的测量装置能够用于测量超导稳频振荡器的频率稳定度。与现有技术的频率稳定度的测量装置相比,本发明的测量装置的测量分辨率明显提高,其能够测量的频率稳定度提高2个数量级。

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