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公开(公告)号:CN105785398B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610314493.5
申请日:2016-05-13
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G01S17/95
CPC classification number: Y02A90/19
Abstract: 一种基于虚像相位阵列的非相干大气激光测风雷达,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、基于虚像相位阵列光学鉴频器、多通道光电探测系统、数据采集和处理系统构成。基于虚像相位阵列光学鉴频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,将大气米散射和瑞利散射的多普勒频移转化为透过率的变化。利用基于虚像相位阵列的非相干大气激光测风雷达可以同时利用大气的米散射和瑞利散射测量大气风场。
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公开(公告)号:CN104155639A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410412991.4
申请日:2014-08-20
Applicant: 中国海洋大学
CPC classification number: Y02A90/19 , G01S7/4811 , G01S7/483 , G01S17/95
Abstract: 收发一体激光雷达装置,偏振激光器发出的光经扩束后经锥透镜a和锥透镜b(或柱形玻璃)由偏振分束器反射,再经四分之一波片后通过凹透镜进入卡塞格林望远镜平行发射进入大气;回波经卡塞格林望远镜、凹透镜再经四分之一波片,经偏振分束器后由接收透镜送至光电探测器;锥透镜a锥透镜b规格相同且锥面同轴相对,平行光束由锥透镜a的端面垂直进入,由锥透镜b的端面出射后变成截面为光圈的光束;柱形玻璃的光束入射端面为内凹锥面,出射端面为同前锥面相同倾角的外凸锥面;同轴光束经过柱形玻璃后变成截面为光圈的光束。本发明能够解决使用卡塞格林望远镜收发一体激光雷达装置的能量干扰和能量浪费的问题,显著改善收发一体激光雷达装置的性能。
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公开(公告)号:CN101532877B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN200910014543.8
申请日:2009-03-03
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明涉及一种单接收器件的脉冲光谱仪。本发明的核心内容是运用多个脉冲光信号在多根光纤中的传输时间的不同,从而将光谱信号在时域展开成一系列脉冲,将多个通道的测量,仅用一只光电转换器件来实现,减少了功耗,降低了光谱仪的复杂程度。由于所使用的光纤是无源器件,能量在其中传输也不会损失太多;脉冲光谱信号由于信号变化速度快,需要使用较快速的A/D转换器,快速的转换器正好转换由本发明转换得来的一系列光谱信号;使用单一光电接收器件在A/D转换、功耗方面比多个光电接收器有很大的功耗上的优势,特别是在使用电池供电的系统中,更能体现出其优势,有利于其推广使用。
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公开(公告)号:CN101266530B
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN200810015082.1
申请日:2008-04-04
Applicant: 中国海洋大学
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。
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公开(公告)号:CN102297675A
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201110184557.1
申请日:2011-06-22
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G01B21/08
Abstract: 本发明的目的是提供一种可测量积雪厚度并同时自动记录测量点地理位置的装置,包括一只带有标尺的探杆,其上部安装有方便持握的把手,把手上安装有按钮,探杆底部安装有尖锥,探杆顶部安装有距离探测单元,同时有全球定位接收器、微处理器、电源、存储器模块、倾斜感知模块以及人机接口;测量过程可单手单按钮操作;存储器接口将测量数据保存至USB闪存盘,方便另存于其它媒体。由本发明构建的积雪厚度测量记录仪,已成功应用于北极、南极极地科考测量,其人体工程学设计可进行单人单手操作,使每次测量的人员数量由2~4人降低为1~2人,测量工作量大为降低,减小了人为错误。因此,由本发明构建的积雪厚度测量记录仪有着广阔的推广前景。
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公开(公告)号:CN1696874A
公开(公告)日:2005-11-16
申请号:CN200510079740.X
申请日:2005-06-28
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G06F3/00
Abstract: 本发明涉及一种基于骨架模型的姿态测量装置和姿态测量方法。包括固定在被测目标的可活动单元上的至少一个传感器组,各传感器组的输出信号由电缆分别连接到含有A/D转换电路的转换传输电路并被转换为数字信号,再经过有线或无线的数据传输总线传输至运行有软件程序的PC计算机而显示和存储。上述的传感器组由呈正交排列的至少两个加速度传感器和至少两个磁阻传感器组成。可用于虚拟现实、运动员姿态研究、电影替身动作采集、互动娱乐程序主角的动作采集,以及动物以及非磁性物体的状态采集。本发明巧妙地运用被测目标的骨架模型,实时、便捷、廉价的将被测目标的姿态输入至计算机中,使传感器的数量和费用有较大降低,更适合本装置的普及。
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公开(公告)号:CN1696621A
公开(公告)日:2005-11-16
申请号:CN200510079741.4
申请日:2005-06-28
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明涉及一种对行进中或输运过程中的振动、倾斜、倒置、气压、温度环境进行测量和记录的一种多功能振动和姿态监测记录装置。包括配有通讯接口、存储芯片及设置在外壳上的显示屏和按键的含有软件程序的单片机,并经A/D采集电路与具有互为正交的x、y、z轴的加速度传感器相连,其输出信号由信号处理电路经A/D采集电路转换后输入至单片机,单片机将所采集到的各种参数存储至存储芯片。本发明可以多参数同时记录需要监测的被测目标的状态参数随时间的变化,并可将状态的详细变化过程存储至外部计算机,而且本发明可多次使用,成本低,体积小,而作为托运和承运方均认可的输运状态监督装置,有很大社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN119611645B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510162131.8
申请日:2025-02-14
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本申请提供一种采样船投放及回收装置及其控制方法,装置包括用于置于待采样水域的停泊站,停泊站上沿其周向均匀分布设有多个用于容纳采样船的容纳槽;停泊站内、与每个容纳槽对应位置还具有与各容纳槽连通的安装槽,多个发射元件设于对应的安装槽内,发射元件至少包括弹性元件,用于通过其弹力将处于容纳槽内的采样船发射至待采样水域的水面上,多个驱动元件设于每艘采样船底部;多个磁吸元件设于对应的安装槽内,驱动元件可当采样船的初始进入点未处于对应的容纳槽的延伸方向上时,驱动采样船航行至调整目标点,以使采样船在进入磁力有效区域前,将航向调整至对应的容纳槽的延伸方向上,该装置可实现对采样船的高效、准确回收。
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公开(公告)号:CN115219042A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210896182.X
申请日:2022-07-28
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G01J5/53
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。
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公开(公告)号:CN112217564B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201910613509.6
申请日:2019-07-09
Applicant: 中国海洋大学
IPC: H04B10/25 , H04B10/50 , H04B10/524
Abstract: 基于啁啾光纤光栅脉宽压缩技术的脉冲位置调制激光通信方法,由激光光源、信号编码控制单元、啁啾相位或频率调制器、发射光放大器、发射光学单元、接收光学单元、光环行器、啁啾光纤光栅、光电探测器、接收光放大器、信号调理电路、信号采集电路和信号处理单元构成。激光光源发出连续或者宽脉冲的激光;信号编码控制单元根据要发送的信息,按照脉冲位置调制的通信协议,在相应时刻控制啁啾相位或频率调制器对激光进行啁啾调制,并经由发射光放大器输出啁啾光脉冲,然后由发射光学单元发射到通信信道中;接收光学单元接收光信号,并经过接收光放大器后输入到光环行器中,利用啁啾光纤光栅压缩成窄脉冲光信号;光电探测器将窄脉冲光信号转化成相应的电子脉冲信号,由信号调理电路进行放大和滤波,然后由信号采集电路转化为数字信号;根据接收脉冲的时间信息,信号处理单元依据脉冲位置调制的通信协议解调出发送的信息。
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