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公开(公告)号:CN113781551A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111039520.X
申请日:2021-09-06
Applicant: 中南民族大学
IPC: G06T7/70 , G06K9/00 , G06K9/32 , G06N5/02 , H04N7/18 , A01G25/09 , A01G25/16 , A01M7/00 , A01M21/00
Abstract: 本发明公开了一种基于视觉感知的茶园植物状态监测管理系统及方法,涉及茶园植物状态智能监测管理领域。本系统包括依次连通的数据采集模块、算法检测模块和机器人模块;数据采集模块内嵌有依次交互的相机模块、预处理模块和数据输出模块;算法检测模块内嵌有病虫害检测模块、茶草检测模块和茶叶状态检测模块;机器人模块内嵌有算法定位模块、实时显示模块和决策执行模块,算法定位模块、实时显示模块和决策执行模块依次交互,算法定位模块和算法定位模块前后交互。本发明实现了对茶园植物更高精度的智能监测管理,减少了大量人工,降低了设备总体成本,可适用于茶园植物智能监测管理领域,具有广阔的前景。
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公开(公告)号:CN112614415A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011559826.3
申请日:2020-12-25
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明公开了一种OAM复用光束动态传输模拟系统,涉及涡旋光束在动态大气湍流下的持续传输模拟技术。本系统包括依次连通的光源(10)、调制OAM光束(20)、OAM模式复用(30)、动态大气湍流模拟装置(40)和接收解调装置(50)。与现有技术相比,本发明具有下列优点和积极效果:①在OAM复用传输系统中引入了一种动态大气湍流模型,可以更加真实地模拟自由空间复用涡旋光束动态传输;②能进一步提升涡旋光通信仿真系统的有效性,针对不同强度地大气湍流,更加科学地分析和设计相应的恢复补偿算法;③在动态大气湍流模型里展开实验有利于推动复用涡旋光通信从实验过渡到工业使用,具有良好的应用前景;④结构简单,易于实现。
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公开(公告)号:CN111524523A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010336816.7
申请日:2020-04-26
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明公开了一种基于声纹识别技术的仪器设备状态检测系统及其方法,涉及语音信号处理技术领域。本系统是仪器设备(1)、声音传感器(2)和电脑(3)依次串行连接;电脑(3)是预处理程序(31)、特征提取程序32)、特征参考程序(33)和仪器工作状态判断结果(35)依次交互;标准数据集生成模块(34)和特征参考程序(33)比对。相较于现有技术,本发明的有益效果是:①使用AMDF算法增强非短时平稳和非周期声纹特征;②声音信号分频分类特征提取;③仪器设备声纹特征数据集创建。
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公开(公告)号:CN109324358A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811548534.2
申请日:2018-12-18
Applicant: 中南民族大学
IPC: G02B1/00
Abstract: 本发明公开了一种低折射率比下大完全光子带隙光子晶体的设计方法,涉及光子晶体领域。本方法主要是:①将光子晶体的元胞按所需精度分成对应像素点;②以像素点的二值分布代替元胞中高低折射率材料的形状结构;③利用迭代算法对像素二值分布进行迭代,寻找合适的元胞结构;④将所得元胞结构用数值尺寸进行描述表示,⑤增加能带计算数目,利用数值方法计算元胞对应光子晶体的归一化带隙。大完全光子带隙光子晶体的元胞是第1元胞,第1元胞呈正6边形,包括第1边界、第1低折射率背景材料、第1高折射率圆环介质柱和第1高折射率连杆介质柱。应用本设计方法,可以在较低折射率比下获得完全光子带隙,可以在很大波长范围内实现对光波的调控。
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公开(公告)号:CN105577278B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201510940704.1
申请日:2015-12-16
Applicant: 中南民族大学
IPC: H04B10/116 , H04B7/0413 , H04B10/079
Abstract: 本发明公开了一种基于可见光的多天线动态协作通信系统及其方法,涉及及可见光通信技术。本系统包括外部网络(10)、信息控制处理装置(20),信息发送装置(30)和信息接收装置(40);外部网络(10)、信息控制处理装置(20)和信息发送装置(30)依次连接;信息接收装置(40)通过可见光信道和信息发送装置(30)连通;信息接收装置(40)通过红外、wifi或3G通信的方式与信息控制处理装置(20)连通。本发明能实时监测室内可见光通信链路变化;能应对通信链路状况实时变化;能在室内通信视距全遮挡的状态下保持通信;适用于办公室、客厅、房间等室内的可见光通信场所,可避免因可见光视距遮挡导致的通信中断,增加室内可见光通信的持续性和实用性。
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公开(公告)号:CN107389192A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710627232.3
申请日:2017-07-28
Applicant: 中南民族大学
IPC: G01J3/28
CPC classification number: G01J3/28 , G01J2003/283
Abstract: 本发明公开了一种稀疏光谱的压缩感知重构系统及其方法,涉及光谱测量技术。本系统是:光学单元(10)、电路调理单元(20)、数据处理单元(30)、传输单元(40)和上位机(50)依次相连;数据处理单元(30)与光学单元(10)连接。本方法是:①SAMP压缩感知重构算法的选取及参数优化;②部分阿达玛矩阵调制模板生成及DMD控制;③数据稀疏化处理。本发明能够降低光谱生成代价,减少数据的采样时间和存储空间;简化系统设计的复杂度,降低系统设计的成本;应用无线传输网络传送采样数据实现实时处理,提高工作效率。提高工作效率。
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公开(公告)号:CN104020523B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201410302125.X
申请日:2014-06-27
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明公开了一种超小非对称结构的柱型偏振分束器,涉及一种偏振分束器。本发明的结构是:在绝缘层上面,弯曲条形波导和弯曲周期型微结构波导背向排列;所述的弯曲条形波导是一种Si波导,包括依次连接的输入段、条形波导耦合段和TE输出段,呈反“C”字形;所述的弯曲周期性微结构波导是一种Si波导,包括依次连接的弯曲连接段、周期柱型耦合段和TM输出段,呈“C”字形;所述的周期柱型耦合段由多个Si介质柱组成,呈平行排列。本偏振分束器耦合长度短,体积超小,便于大规模集成,降低成本;插入损耗小,分束难度低,可作为一种重要的功能器件广泛用于偏光导航、光通信、光电检测和光传感等领域。
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公开(公告)号:CN102045650A
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN201010582049.4
申请日:2010-12-10
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明公开了一种终端群聚超高移动性宽带通信系统及其快速越区切换方法,涉及高速铁路移动通信系统。本系统包括地面分系统(100)和车载分系统(200);路网网关单元(120)、地面接入单元(110)、车载移动接入单元(220)和移动终端群(210)依次连通,路网管理单元(130)分别与路网网关单元(120)、地面接入单元(110)和车载移动接入单元(220)连通。本发明在越区切换机制中引入光技术手段,切换流程的延迟与光开关动作时间密切相关,采用电光开关更可实现纳秒级的切换;本发明利用光层上进行一次切换流程即可完成终端群的集团切换;终端汇聚规模越大,本发明的积极效果越明显。
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公开(公告)号:CN119403249A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411474520.6
申请日:2024-10-22
Applicant: 中南民族大学 , 华中科技大学同济医学院附属协和医院
IPC: H10F30/292 , H10F77/12 , H10F71/00
Abstract: 本发明属于半导体器件技术领域,特别涉及一种半导体X射线探测器的制备方法,通过采用自由电子密度逐级增加的PNN型双内建电场构型,增强了内建电场的强度,同时扩大了内建电场输运电子的能力,在没有外加电源的情形下,通过X射线的康普顿效应及光生伏打效应实现自体供能,完成X射线的探测。该探测器内建电场足够强,对X射线能量的吸收和载流子的输运优于传统X射线探测器,探测灵敏;由于不带电源,该探测器具备无功耗、故障率低且重量轻、体积小、便于携带的技术效果。本发明还提供一种存储有该方法程序的非暂态可读记录媒体及包含该媒体的系统,通过处理电路可以调用程序,执行上述方法。
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公开(公告)号:CN119290773A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411365439.4
申请日:2024-09-29
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多光程椭球腔及二次放大谐振光声气体传感器及工艺,涉及光声光谱和痕量气体检测技术领域中的光声气体传感器。本发明包括光纤准直器(1)、气孔(2)、激光入射孔(3)、多光程椭球反射腔(4)、曲体束腰谐振管(5)和电学麦克风(6);光纤准直器(1)、激光入射孔(3)、多光程椭球反射腔(4)、曲体束腰谐振管(5)和电学麦克风(6)依次连接;多光程椭球反射腔(4)的下方两侧分别设置有气孔(2)。本发明具有下列优点和积极效果:本光声传感器利用率高、灵敏度高、噪声水平低和系统稳定性好的优势;本发明为新型谐振式高灵敏度光声传感器提供了新思路,在光声光谱气体检测领域拥有巨大的应用前景。
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