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1:
[发明]
一种基于螺旋视觉‑运动模型的视频跟踪方法
申请号:
201611187227.7
公开号:CN106683115A 主分类号:G06T7/246(2017.01)I
申请人:
中国矿业大学
申请日:2016.12.21 公开日:2017.05.17
发明人:
云霄
;
孙彦景
摘要:本发明公开了一种基于螺旋视觉‑运动模型的视频跟踪方法,该方法将视频目标跟踪描述为一个类螺旋型过程,设计一个收敛性迭代模型寻求最优跟踪结果以解决这一跟踪难题;为了发挥视觉型跟踪方法与运动型跟踪方法各自的优势,将视觉型跟踪模型与运动型跟踪模型相结合,配合协作,优势互补;将每个迭代过程分为视觉分类、运动估计与风险分析三个学习步骤,并根据各自的表现做出相应修正;整个视频跟踪被设计为一个通过周期性迭代将分别来自于视觉层与运动层上的弱分类器组合成一个强分类器的过程。
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2:
[发明]
一种基于超图结构的光网络传输方法及系统
申请号:
201910684812.5
公开号:CN110445574A 主分类号:H04J14/02
申请人:
北京邮电大学
申请日:2019.07.26 公开日:2019.11.12
发明人:
孙森
;
俎云霄
;
陈静
摘要:本发明实施例提供一种基于超图结构的光网络传输方法及系统。该方法包括基于超图结构构建传输节点模型,计算流量入节点到流量出节点的入出节点对最短路径,基于所述最短路径构建路径集合;若所述入出节点对的输入流量速率不大于所述路径集合中,任一单条路径中可用带宽最小的链路,则记录所述单条路径,建立所述单条路径对应的传输路径。本发明实施例通过基于超图理论建立传输节点模型,为传输入出节点寻找最短路径,并基于波分复用技术对传输链路进行复用,然后基于并行路径路由算法的路由策略论证了所提模型网络拓扑具有直径小、阻塞率低、转发时延短等优良的网络拓扑特性。
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3:
[发明]
一种基于薄膜键合的可调谐FP滤光片的制备方法
申请号:
202011341605.9
公开号:CN112499582A 主分类号:B81C1/00
申请人:
天津津航技术物理研究所
申请日:2020.11.25 公开日:2021.03.16
发明人:
张云霄
;
孙文宝
摘要:本发明属于薄膜光谱滤波器制备工艺技术领域,具体涉及一种基于薄膜键合的可调谐FP滤光片的制备方法,包括以下步骤:①下金属反射层制作:基底采用热蒸发或离子束溅射镀膜方法制备FP滤波器下金属反射层;②铌酸锂薄膜通光层制备:采用离子注入、键合剥离方法制备;③上金属反射层制备:采用磁控溅射的方法制备;④上金属反射电极图形化制备:采用光刻、离子束刻蚀工艺制作上金属电极结构,完成可调谐FP滤光片制作。本发明方法克服了现有滤光片中心波长难以调谐的问题,且制作工艺简单,易于调控,可实现线列、瓦片式多谱段滤光片。
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4:
[发明]
一种基于铌酸锂薄膜的可调谐FP滤光片
申请号:
202011337498.2
公开号:CN112394543A 主分类号:G02F1/00
申请人:
天津津航技术物理研究所
申请日:2020.11.25 公开日:2021.02.23
发明人:
张云霄
;
孙文宝
摘要:本发明属于薄膜窄带滤光片技术领域,具体涉及一种基于铌酸锂薄膜的可调谐FP滤光片,包括:衬底、第一金属层、电光可调谐铌酸锂薄膜通光层、第二金属层,通过控制所述第一金属层和第二金属层之间的电压,可以调节所述可调谐滤波器的本发明的可调谐FP滤光片的中心波长。本发明采用的铌酸锂薄膜作为光学干涉薄膜中半波共振腔的腔体材料,其具有较宽的透光窗口、较高的电光系数以及较好的温度稳定性,可以大幅降低窄带可调谐滤波器的光学损耗,同时实现中心波长的可调谐。本发明可以有效改善现有MEMS热光调谐滤波器存在的光损耗大,调谐速度慢、温度敏感等问题,在光传感领域具有良好的应用前景。
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5:
[发明]
一种用于高光谱成像的光学滤波片
申请号:
202011341572.8
公开号:CN112394441A 主分类号:G02B5/28
申请人:
天津津航技术物理研究所
申请日:2020.11.25 公开日:2021.02.23
发明人:
孙文宝
;
张云霄
摘要:本发明属于集成光电子技术领域,具体涉及一种用于高光谱成像的光学滤波片,其包括顶层布拉格反射镜、中间介质层、底层布拉格反射镜和基底;所述布拉格反射镜是法布里帕罗腔反射镜,采用高折射率铌酸锂薄膜材料与低折射率氧化硅材料周期性排列形成;中间介质层是法布里帕罗腔介质材料,通过改变中间介质层厚度(腔长)可实现多谱段滤波选择。该结构用于高光谱成像系统,保证了在腔长改变或波长调谐过程中滤波谱型的最优化,避免了可用波谱范围缩减所导致的特征目标无法识别的问题。
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6:
[发明]
LED模组的智能化制造工艺及制造装置
申请号:
202110612082.5
公开号:CN113363357A 主分类号:H01L33/00
申请人:
连云港瑞普森照明科技有限公司
申请日:2021.06.02 公开日:2021.09.07
发明人:
孙成刚
;
王云霄
摘要:本发明涉及LED模组生产技术领域,具体公开了一种LED模组的智能化制造工艺;包括贴片、回流焊和冷却三大步骤,其中制造装置包括灯板输送机架、贴片吸放料机构、锡膏涂料装置和贴片带输送装置和控制面板;本发明公开的LED模组制造设备,其集灯板涂膏、贴片带输送、芯片吸取、定位贴片于一体,能够同时对灯板上的数个乃至数十个芯片进行贴片,其对LED制备过程中高效率贴片;另外,其将传统的插片式改成与锡膏处贴片,然后再进行回流焊,有效解决了插片式芯片引脚对齐难度大、芯片引脚容易被弯折的的不足,其结构设置巧妙、贴片效率高、实际加工效果优异。
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7:
[发明]
LED模组自动照明系统及方法
申请号:
202110612003.0
公开号:CN113271701A 主分类号:H05B45/30
申请人:
连云港瑞普森照明科技有限公司
申请日:2021.06.02 公开日:2021.08.17
发明人:
孙成刚
;
王云霄
摘要:本发明提出一种LED模组自动照明系统,包括边缘计算模块、分布于第一目标区域的第一LED模组和分布于第二目标区域的第二LED模组;所述第一LED模组配置有第一控制模组,所述第二LED模组配置有第二控制模组;边缘计算模块与所述第一LED模组和所述第二LED模组通信,用于获取第一LED模组和第二LED模组中每个LED的状态参数信息后生成至少一个调整参数,并将调整参数发送至第一控制模组和/或第二控制模组;第一控制模组和/或第二控制模组基于所述调整参数,调节所述第一LED模组和/或所述第二LED模组的工作状态。本发明还提出对应的控制LED模组的远端控制平台、LED模组自动照明控制方法。
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8:
[发明]
一种集成化光电振荡器及系统
申请号:
202111338770.3
公开号:CN114124239A 主分类号:H04B10/548
申请人:
天津津航技术物理研究所
申请日:2021.11.12 公开日:2022.03.01
发明人:
张云霄
;
孙文宝
摘要:本申请提供一种集成化光电振荡器及系统,集成化光电振荡器包括自下而上依次层叠布置的基底、下包层、铌酸锂薄膜和上包层;铌酸锂薄膜上布置有相位调制器、光子晶体光纤谐振腔和探测器;相位调制器包括铌酸锂波导;光子晶体光纤谐振腔具有输入端光纤和输出端光纤;输入端光纤与铌酸锂波导耦合连接;输出端光纤与探测器耦合连接。本申请提供的集成化光电振荡器将相位调制器、光子晶体光纤谐振腔以及探测器一体集成在铌酸锂薄膜上,即将分立的光学元件进行混合一体集成,使得该光电振荡器整体结构更加紧凑,有利于缩小光电振荡器的体积,此外,利用铌酸锂薄膜相位调制器取代传统大尺寸体材料的相位调制器,提高了系统的集成度,有利于系统小型化。
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9:
[发明]
基于铌酸锂薄膜的可调谐集成光生微波源芯片及系统
申请号:
202111340205.0
公开号:CN114124225A 主分类号:H04B10/27
申请人:
天津津航技术物理研究所
申请日:2021.11.12 公开日:2022.03.01
发明人:
张云霄
;
孙文宝
摘要:本申请提供一种基于铌酸锂薄膜的可调谐集成光生微波源芯片及系统,包括自下而上依次层叠布置的基底晶片、下包层、铌酸锂薄膜以及上包层;铌酸锂薄膜上设有铌酸锂光波导;铌酸锂光波导包括依次连接的模斑转换波导、第一直波导、第一弯曲波导、第二直波导、第二弯曲波导、第三直波导和光学微腔波导;上包层上与第一直波导相对应的位置设有第一金属电极;第一金属电极、模斑转换波导以及第一直波导共同形成相位调制器;上包层上与光学微腔波导相对应的位置设有第二金属电极;第二金属电极、第三直波导以及光学微腔波导共同形成高Q微谐振器;铌酸锂薄膜上还设有与高Q微谐振器输出端相连接的探测器。本申请有利于实现光生微波源的小型化和工程化。
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10:
[发明]
一种具有防护节能机构的LED照明灯具
申请号:
202111547216.6
公开号:CN114151761A 主分类号:F21S9/03
申请人:
江苏瑞普森照明科技有限公司
申请日:2021.12.16 公开日:2022.03.08
发明人:
王云霄
;
孙成刚
摘要:本发明公开了一种具有防护节能机构的LED照明灯具,包括底座,所述底座上固定安装有轴套,所述轴套内插有伸缩轴,且伸缩轴通过第一调节螺栓固定于轴套内,所述轴套上套设有活动套,且活动套通过第二调节螺栓固定于轴套上,所述活动套上转动安装有第一环座。本发明将灯体由轴套和伸缩轴组成,且轴套和伸缩轴上分别安装可调节升降位置的第一环座和第二环座,第一环座和第二环座转动安装有上框架和下框架,且上框架和下框架相铰接,第二环座上连接LED灯防护罩,灯体倾倒时,重力作用下上框架和下框架一侧倾向倒地一侧,在挤压作用下使上框架和下框架之间夹角最大化,带动防护罩朝LED灯一侧移动且套设于其上,保证灯体完全倒地时LED灯受到防护避免损坏。
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