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公开(公告)号:CN118836977B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411321683.0
申请日:2024-09-23
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种面向时序数据的有监督地震监测方法及装置,该方法包括:获取地震监测时序数据,切分当前窗口和预测窗口,从而构造训练集;基于训练集,通过连续时间自注意编码器编码得到当前窗口与预测窗口的隐层表示,并通过共享线性层解码获得当前窗口标签;将全0窗口与当前窗口的后半部分合并,形成长度与当前窗口相同的合并窗口,将合并窗口输入自注意力解码器,利用当前窗口的隐层表示,解码生成预测窗口的预测隐层表示,并通过共享线性层得到预测窗口标签;计算标签损失和计算蒸馏损失,从而进行模型训练;获取实时地震监测数据,利用训练后的连续时间自注意编码器、自注意力解码器和共享线性层,预测未来预定时间内的地震情况。
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公开(公告)号:CN117288328B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202311242903.6
申请日:2023-09-21
Applicant: 深圳市华怡丰科技有限公司
Abstract: 本申请涉及传感器的技术领域,尤其是涉及一种色标传感器及其装配方法,其包括壳体,壳体内腔设置有分隔板,分隔板将壳体内腔划分为用于放置零部件的控制腔和用于放置线缆的存储腔,控制腔内设置有投光部件、折射部件、受光部件和聚光部件,投光部件、折射部件和聚光部件依次设置形成发射光路,聚光部件、折射部件和受光部件依次形成接收光路,分隔板靠近控制腔一侧设置有归纳架,归纳架内设置有第一通道和第二通道,第一通道内壁和第二通道内壁均设置有若干个定位槽,若干个定位槽用于对投光部件、折射部件、受光部件和聚光部件进行定位。本申请具有提高色标传感器内部零部件装配稳固性的效果。
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公开(公告)号:CN119104153A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411091776.9
申请日:2024-08-09
Applicant: 劳弗尔视觉科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种线阵多光谱成像系统及其应用的相机,包括分光镜和成像传感器,所述分光镜具有光线入射面以及至n个光线射出面,n为不小于2的正整数;所述成像传感器的光线入射面端镀膜以使该成像传感器为m个波段成像传感器,其中,m为不小于2的正整数,且为了保证检测精度m不大于10;所述成像传感器至少设有两组且每组所述的成像传感器等的镀膜波段数量相等,一组所述成像传感器与一个所述出光线端相对,进而通过具有n个光线射出面的分光镜以及m个波段的成像传感器可以实现m*n个波段的光谱成像。
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公开(公告)号:CN119085849A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411458845.5
申请日:2024-10-18
Applicant: 湖北省地质实验测试中心(国土资源部武汉矿产资源监督检测中心) , 湖北华祥地质环境检测科技有限公司
Abstract: 本申请属于光谱分析设备领域,具体公开了一种全息光栅直流发射光谱仪,其包括集成设置的直流电弧发生机构和光谱分析机构;光谱分析机构包括底座、前面板、进光组件、全息光栅、后反射板和检测器,前面板固定连接于底座的一端,进光组件、全息光栅和检测器均设置于前面板上,后反射板滑动连接于底座上;直流电弧发生机构设置于底座靠近前面板的一端以用于使激发样品产生的光线穿过进光组件后射入前面板和后反射板之间,并经全息光栅和后反射板反射后进入检测器中。通过本申请缩小设备体积,便于携带至采样区域并及时对采集的样品进行检测分析,且检测效率高,检测结果准确,提高光谱分析工作的进程。
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公开(公告)号:CN119085846A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411170818.8
申请日:2024-08-23
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及红外光谱系统,具体涉及一种基于Dyson改进型同心结构的无狭缝中波红外光谱系统,用于解决有限的狭缝线视场、凹面反射光栅加工制造难度系数较大,以及物面、像面的边缘之间的距离难以加大限制了Dyson结构在红外光谱成像系统中工程应用的不足之处。该基于Dyson改进型同心结构的中波红外光谱系统,包括前置物镜组、Dyson光谱分光镜组和中继镜组;其中Dyson光谱分光镜组舍弃了加工难度较大的凹面反射光栅,采用平面反射光栅可以拉开物面、像面的边缘之间的距离,将物面和像面分离,克服了传统Dyson光谱仪有限的物面和像面的边缘之间的距离,避免了物、像的干涉,降低整体结构布局和工程研制的难度。
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公开(公告)号:CN112469977B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN201980021223.7
申请日:2019-03-26
Applicant: AMS传感器德国股份有限公司
Inventor: 甘特·西斯 , 达利博尔·斯托伊科维奇
Abstract: 一种多光谱传感器包括不透明的壳体(OH),该不透明壳体具有带有第一孔(AP1)的第一腔室(CH1)和带有第二孔(AP2)的隔开的第二腔室(CH2)。光发射器(OE)设置在第一腔室(CH1)中,并且被设置为发射指定波长或指定波长范围的光通过第一孔(AP1)。光学传感器(OS)设置在第二腔室(CH2)中,并且被设置为检测通过第二孔(AP2)的接收到的光子。控制单元(CU)被配置为发起由光发射器(OE)进行的光的发射,并且测量单元(MU)被配置为提供由光学传感器(OS)生成的传感器信号。光学传感器(OS)包括第一类型的传感器像素(Spx)和第二类型的像素(Cpx)的阵列。第一类型的像素(Spx)各自具有不同的透射特性,各自分别生成多光谱传感器信号(MS)。第二类型的像素(Cpx)具有相同的透射特性,并且各自生成补偿传感器信号(CS)。
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公开(公告)号:CN114964493B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202210417669.5
申请日:2022-04-20
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种星载曲面棱镜色散型光谱仪系统及装配方法,以解决目前现有的光谱仪系统支撑稳定性低以及如何实现对曲面棱镜的空间位置和姿态快速装调的技术问题。本发明的光谱仪系统包括基板、基板上的精测镜组件和沿光线入射光路依次设置的狭缝入射组件、同轴镜组组件、偏轴曲面棱镜组件、偏轴凹面反射镜组件、出射棱镜组件以及探测器组件。光线经光学狭缝入射进光谱仪系统,经入射棱镜折转光路后进入同轴镜组,经同轴镜组透射后进入偏轴曲面棱镜,经偏轴曲面棱镜分光后,再经偏轴凹面反射镜反射,后依次反向经过偏轴曲面棱镜和同轴镜组,实现光路复用;反向经同轴镜组透射后再经出射棱镜折转,后进入探测器,实现光谱成像。
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公开(公告)号:CN117091701B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310749690.X
申请日:2023-06-21
Applicant: 攀枝花腾彩光电有限公司
Abstract: 本发明公开了一种CMOS数字RGB颜色传感器集成电路,包括顶架,所述顶架底部设置有底板,所述底板一端顶面两侧均固定连接有竖杆,所述竖杆贯穿顶架,且竖杆顶端螺旋套接有螺帽,所述顶架中心处设置有挤压结构。本发明通过利用螺帽与竖杆的螺旋效果可以调整顶架与底板之间的相对距离,可以根据导线的直径方便实时调整顶架与底板之间的相对距离,直至压块底面以及放置台顶面的夹槽能够对应放置导线,方便压块和放置台对不同直径的导线进行限定,保证导线在压块和放置台之间的稳定性,避免导线肆意晃动,方便颜色传感器能够对压块和放置台之间的导线检测,也方便压块和放置台配合对应导线进行夹持加压处理。
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公开(公告)号:CN114993471B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202210580703.0
申请日:2022-05-26
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明提出了一种基于外差混频的高精度光谱测量方法和装置,包括两个支路,即上支路和下支路;所述的上支路包括待测信号光源,连接到光隔离器,所述的光隔离器的输出端连接有单模光纤;所述的下支路包括:可调谐激光器,连接到第一光耦合器,所述第一光耦合器包括两个输出端口,第一输出端口连接到电光调制器,所述电光调制器还连接有一RF信号源,电光调制器输出连接到掺铒光纤放大器;掺铒光纤放大器的输出连接到光环行器,所述光环形器连接到单模光纤和第二光耦合器;第一光耦合器的第二输出端口输出连接到第二光耦合器,第二光耦合器连接到光电探测器,再经示波器采集上述电信号,对采集信号进行处理然后绘制出待测信号光的光谱图。
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公开(公告)号:CN119000637A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411131007.7
申请日:2024-08-16
Applicant: 佛山格捷锐信息技术有限公司
Abstract: 本发明涉及光谱仪领域,公开了一种激光共聚焦拉曼光谱仪的检测设备,包括密封箱,所述密封箱的前侧设置有密封盖,所述密封盖的前侧滑动连接有定位块,所述定位块的顶部固定连接有定位环,所述定位环的底部一侧固定连接有多个限位块,其中一个所述限位块的一侧固定连接有马达,所述马达的输出端固定连接有丝杆,所述丝杆的外壁螺纹连接有螺纹块,所述螺纹块的一侧转动连接有连接块,所述连接块的一侧固定连接有中部环,所述定位环的底部固定连接有多个稳定杆,所述稳定杆的外壁一侧转动连接有位移板。通过气泵、定位块部件的配合使用,能够在检测过程中始终确保物料与光谱仪激光发射端对齐,有效提高检测质量,减少人工放置所产生的误差。
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