连续光距离选通激光雷达
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111880189A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010804051.5

    申请日:2020-08-12

    Abstract: 一种连续光距离选通激光雷达装置,可以对一定距离的目标进行激光探测,以增强雷达探测效果。其特征是激光光源前部安装有用于控制发射光源线偏振角度的光学零件,和在接收装置前配备有只允许线偏振光通过的光学零件,且其光学偏振的偏转角度可以按需随时间控制偏转角度;激光光源发射的线偏振角度与接收装置的线偏振角度特性接近或等于90度,且同方向旋转或改变;且旋转90度的时间约等于光飞行到目标并返回的时间。本发明可通过控制线偏振光学元件的偏转速度,实现对特定目标区域的散射光信号强度最大化,进而实现对不同距离的目标进行距离选通测量,抑制近距离散射光强度,以增强激光雷达的探测效果,且测量可以是连续进行,光学效率较高。

    一种基于虚像相位阵列的高光谱分辨率大气激光雷达

    公开(公告)号:CN105785397A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610314491.6

    申请日:2016-05-13

    CPC classification number: Y02A90/19 G01S17/95

    Abstract: 基于虚像相位阵列的高光谱分辨率大气激光雷达,由窄线宽激光器、激光稳频系统、光学发射系统、光学接收系统、基于虚像相位阵列窄带光学滤波器、多通道光电探测系统、数据采集和处理系统构成。基于虚像相位阵列窄带光学滤波器由虚像相位阵列和衍射光栅构成,其输出为二维空间排列的光谱干涉条纹,可以直接分离大气气溶胶米散射和大气分子瑞利散射。基于虚像相位阵列虚像相位阵列的高光谱分辨率大气激光雷达可以直接测量大气气溶胶米散射和大气分子瑞利散射,并获得高精度大气气溶胶和分子的光学参数。

    一种基于虚像相位阵列的水体布里渊散射和弹性散射激光雷达

    公开(公告)号:CN105785388A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610314481.2

    申请日:2016-05-13

    CPC classification number: G01S17/88

    Abstract: 基于虚像相位阵列的水体布里渊散射和弹性散射激光雷达,由窄线宽激光器、激光稳频系统、光学发射系统、光学接收系统、基于虚像相位阵列窄带光学滤波器、多通道光电探测系统、数据采集和处理系统构成。基于虚像相位阵列窄带光学滤波器由虚像相位阵列和衍射光栅构成,其输出为二维空间排列的光谱干涉条纹,可以直接分离水中米(Mie)散射、水体分子瑞利散射(Rayleigh)和水体的水体布里渊(Brillouin)散射。基于虚像相位阵列的水体布里渊散射和弹性散射激光雷达可以直接测量水体的弹性散射散射和布里渊散射,并获得相应的高精度参数。

    集装箱吊具高度实时显示导引装置

    公开(公告)号:CN101590980A

    公开(公告)日:2009-12-02

    申请号:CN200910016347.4

    申请日:2009-06-11

    Abstract: 本发明涉及一种集装箱吊具高度实时显示导引装置。包括固定在桥吊驾驶舱上的激光测距传感器,和固定在吊具上的带软件程序的单片机控制装置,该单片机控制装置连接有驱动器与显示装置以及供电的电源,上述的激光测距传感器输出的数据传输至单片机控制装置,该单片机控制装置的输出接口连接至若干驱动器上,驱动器的输出与显示装置上的各显示单元相连接。上述的显示装置是由固定在桥吊吊具上的金属框架内的有序排列的多个发光显示单元构成,上述的显示装置的显示单元的发光或熄灭的个数对应激光测距传感器所测的吊具不同高度位置。本发明将使单箱平均吊装效率提高达20%以上,大大提高装卸效率,降低司机的疲劳程度,有重大经济效益和社会效益。

    大屏幕三维测量触摸屏
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101266530A

    公开(公告)日:2008-09-17

    申请号:CN200810015082.1

    申请日:2008-04-04

    Abstract: 本发明提供一种大屏幕三维测量触摸屏,在探测区域多个边沿外安装有光源,探测区域另一端与光源相对的位置安装有主透镜,主透镜的焦点位置设置有一个小孔或狭缝作为光阑,光阑另一侧有透镜,透镜与主透镜构成共焦光学系统,光学系统将光源的像成在光电传感器阵列上,光源被遮挡物所遮挡的部分在光电传感器阵列上形成一块阴影区域,光电传感器阵列进行光电转换后的信号由单片机系统处理后得到遮挡物的三维位置坐标,并通过通讯接口传输至外部应用系统。本发明可安装于教学用投影屏幕,进行互动教学;用于会议投影屏幕,可在大屏幕上进行触摸操作或书写;也可用于互动娱乐设备,增加现场感和参与感,有很大的推广应用价值。

    激光图案投射装置和方法
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1949027A

    公开(公告)日:2007-04-18

    申请号:CN200610069288.3

    申请日:2006-10-10

    CPC classification number: G03B25/00

    Abstract: 本发明涉及一种激光图案投射装置和方法。包括由单片机控制的激光器,激光投射到扫描转镜,以及多只平行排列的激光器。激光图案的投射方法是利用视觉的暂留效应,将多个平行排列的激光器所发出的激光,发射到由伺服电动机驱动的转轴上的扫描转镜的镜面上,反射后投射到屏幕等平面上,激光器由单片机控制出射激光的亮暗而形成静止或动画的图案或文字。由此构筑的本发明结构紧凑合理,体积小,工艺简单,使用方便,显示对比度高,并可在夜间室外远距离投射,生成大幅面图像,彩色丰富,根据所存储的图案不同,可投射出具有动感的字符或图像的激光条幅,而广泛用于展览会、发布会等各种室内外场合。

    一种基于Add-Drop型滤波器的大气激光雷达

    公开(公告)号:CN119414361A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411384435.0

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 一种基于Add‑Drop型滤波器的大气激光雷达,包括窄线宽激光器、激光稳频系统、光学发射系统、光学接收系统、级联的Add‑Drop型滤波器、多通道光电探测系统、数据采集和处理系统。基于Add‑Drop型滤波器的大气激光雷达可以直接测量大气气溶胶散射和大气分子散射强度,获得高精度大气气溶胶和分子的光学参数,并可以同时利用大气的米散射和瑞利散射测量大气风场。

    一种水体温度垂直剖面观测装置及方法

    公开(公告)号:CN114136460B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202111458888.X

    申请日:2021-12-02

    Abstract: 本发明公开一种水体温度垂直剖面观测装置及方法,包括壳体,壳体的侧壁从上到下开设有若干个通孔,若干个所述通孔内部插接有若干组导温片;壳体内部与通孔相对应的位置固定设置有红外热像仪,红外热像仪的下方固定设置有控制器,控制器与所述壳体内部固定连接;制器电性连接有通信缆,通信缆贯穿壳体并电性连接有上位机。本发明可以快速获得目标处水体的温度剖面数据,而且可以测量不同深度的水体温度,测量速度快,测量精度高,探测范围广,不仅增强了测量的效率,而且增强了装置的实用性;结构简单,在平时工作中故障率低,而且操作简单,装置实用性强。

    用于海表测温辐射计校准的水循环黑体装置

    公开(公告)号:CN115219042B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202210896182.X

    申请日:2022-07-28

    Abstract: 本发明提供一种用于校准和验证海表测温辐射计精度的水循环黑体装置,其核心内容是提供一个与自然水域类似的,但被精密测温的,有着相同的天空辐射影响的水循环黑体装置,此装置为可形成温度均匀、流速稳定水层的水循环黑体,由循环水泵和使用导热金属整体加工的水循环黑体结构组成。水循环黑体结构包括S型水流缓冲腔体,进水口,扁长型出水口,薄水层测量区,气泡收集区域和排气孔,以及温度传感器测量孔。本发明设计的水循环黑体装置,形成的薄水层起到一个自然水域的效果,受到自然环境辐射,而相比于自然水域,水层的不确定性很小,可以针对性研究某几个影响海水表面温度的因素。水循环黑体小巧便携,性价比高,可以使用发射率不同的水质测量,如海水、湖水、纯净水等。在标准黑体源校准之后使用水循环黑体测量,可验证反演海水温度算法的准确性,使得辐射计测量海水表层温度时精度更高。

    一种水体光学小角度散射测量仪

    公开(公告)号:CN112540061A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011477818.4

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本发明涉及水体后向光学散射测量仪器的技术领域,尤其涉及一种水体光学小角度散射测量仪。该发明所述水体光学小角度散射测量仪包括光源、光信号的接收器件、具有光电转换功能的信号放大存储电路;因为本发明的光源采用短脉冲光源,故该光源可实现较高时间分辨率;又因为本发明的水体光学小角度散射测量仪利用角度和位置可调的接收器件使得接收光源不同时刻在水体的后向散射信号能被接收到,从而能够测量接近180°的后向散射信号,可实现小角度测量,并具有较高角度分辨率。

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