太阳能电池光电性能测试的辐照度补偿方法

    公开(公告)号:CN110557092B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201910843722.6

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 本发明涉及太阳能电池光电性能测试领域,提供了一种太阳能电池光电性能测试的辐照度补偿方法,包括:将探针排安置在太阳能电池的主栅线上,并确定此时太阳能电池的第一输出短路电流值;移除一个探针排并重置,依次下去,直至移除最后一个探针排并重置,且在每个探针排被移除时分别确定电流影响值;调节太阳能电池的辐照度,直至太阳能电池的第二输出短路电流值为第一输出短路电流值和所有电流影响值之和;根据第一输出短路电流值和第二输出短路电流值确定辐照度的数值。本发明的实施例至少能够实现对探针排对光源辐照度的遮挡进行补偿。

    积分球开口处反射比测量方法和漫反射比的绝对测量方法

    公开(公告)号:CN110954508A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911304782.7

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明涉及光学领域,提供积分球开口处反射比测量方法和漫反射比的绝对测量方法。积分球开口处反射比测量方法,包括:S01、获取两个半径不同、内壁反射比相同的积分球的开口面积比;S02、采用光谱光度测量装置测量两个积分球的光谱相对信号;S03、确定由两个积分球的光谱相对信号和两个积分球的开口面积比表示的内壁反射比;S04、确定由两个积分球的光谱相对信号和两个积分球的开口面积比表示的开口处的反射比。该种积分球开口处反射比测量方法,通过对两个积分球的光谱相对信号分别进行测量,得到由两个积分球的光谱相对信号表示的开口处的反射比,其可以降低测量过程中对于积分球表面均匀度的要求,从而提高测量精度。

    一种液体散射测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN109540844A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811312029.8

    申请日:2018-11-06

    Abstract: 本发明涉及光辐射测量领域,公开了一种液体散射测量装置及其测量方法,其中的测量装置包括:容器、第一积分球和第二积分球;所述容器设置在所述第一积分球及所述第二积分球之间,用于装待测液体;所述第一积分球的球心及所述第二积分球的球心所在的直线与水平方向平行;在所述容器与所述第一积分球相连的一侧设有第一光学窗口,以及在所述第一积分球上与所述第一光学窗口的相对处设有进光口;在所述容器与所述第二积分球相连的一侧设有第二光学窗口,以及在所述第二积分球上与所述第二光学窗口的相对处设有出光口。本发明提供的测量装置可以同时测量得出液体的透射(前向)散射特性和反射(后向)散射特性。

    一种超导相变温度传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN108362726A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810151308.4

    申请日:2018-02-14

    Abstract: 本发明提供的一种超导相变温度传感器及其制备方法,其中所述传感器包括:依次镀在基板上的第一层薄膜和第二层薄膜;第一层薄膜为超导材料;第二层薄膜的宽度与第一层薄膜的宽度的比值沿所述第一层薄膜的长度方向逐渐变化;所述第一层薄膜的厚度与所述第二层薄膜的厚度之和为0.2-200nm。在所述第二层薄膜的宽度与所述第一层薄膜的宽度的比值的最大处的超导相变温度为第一温度,在所述第二层薄膜的宽度与所述第一层薄膜的宽度的比值的最小处的超导相变温度为第二温度,超导相变温度传感器的最佳工作范围为所述第一温度至所述第二温度。本发明提供的超导相变温度传感器具有较宽的工作范围,使得超导相变温度传感器的适用范围更广泛。

    BRDF反射空间分布校准值的测量方法、系统、设备、介质和程序产品

    公开(公告)号:CN119470347A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411553032.4

    申请日:2024-11-01

    Abstract: 本发明涉及探测定标技术领域,提供一种BRDF反射空间分布校准值的测量方法、系统、设备、介质和程序产品,方法包括:分别获取待测样品和标准漫反射板在各特征条件下的信号电流比值;基于信号电流比值,以及标准漫反射板在绝对校准装置上经过定标的各特征条件下的量值,确定待测样品在各特征条件下的相对定标值;基于相对定标值中任一特征条件下的任一定标值,对各相对定标值进行归一化处理,得到归一化测量值;基于标准漫反射板在任一特征条件下的量值,确定待测样品在任一特征条件下的绝对定标值;基于待测样品的归一化测量值,以及任一特征条件下的绝对定标值,确定待测样品的BRDF校准值。本发明可简便准确的实现对于测量样品BRDF量值准确可靠测量。

    自动驾驶系统融合感知测试装置及方法

    公开(公告)号:CN119322330A

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202411255995.6

    申请日:2024-09-09

    Abstract: 本发明提供一种自动驾驶系统融合感知测试装置及方法,测试装置包括道路模拟场地、亮度调节结构、天气模拟结构以及,控制装置。控制装置与亮度调节结构、天气模拟结构以及待测自动驾驶系统电连接,用于接收待测自动驾驶系统的测试需求,按照预设测试规则控制亮度调节结构进行亮度调整,以及控制天气模拟结构进行天气模拟,以形成多个模拟测试场景;并接收待测自动驾驶系统通过图像识别功能和激光雷达云图识别功能对各模拟测试场景中的测试目标物的识别结果,并按照预设评分规则确定待测自动驾驶系统的评分。本发明提供的自动驾驶系统融合感知测试装置及方法旨在解决传统技术中对车辆的自动驾驶系统的识别能力评估或测试不便的问题。

    光开关及基于光开关的光脉冲生成方法

    公开(公告)号:CN117666172A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311531748.X

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本发明提供一种光开关及基于光开关的光脉冲生成方法,该光开关包括:第一光开关;第二光开关,第二光开关的光信号输入端与第一光开关的光信号输出端连接;脉冲发生器,脉冲发生器的电信号输出端与第一光开关的电信号输入端连接,且与第二光开关的电信号输入端连接,所述脉冲发生器用于向所述第一光开关提供第一电脉冲信号作为驱动,向所述第二光开关提供第二电脉冲信号作为驱动,第一电脉冲信号和第二电脉冲信号相同或不同;光源,所述光源用于为光路提供入射光。本发明通过将两个光开关以不同形式叠加使用,降低了漏光量,提高截止率,提高短脉冲光信号信噪比,缩短脉冲宽度,提高光开关的开关效率,同时还可进行脉冲采样和选择。

    定标模组及拼接式定标装置
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116222640A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211678431.4

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 本发明涉及探测定标技术领域,提供一种定标模组及拼接式定标装置,所述定标模组包括:三个单元片体;三个单元片体的结构相同,每个单元片体均包括连接片与反射片,每个单元片体中的连接片与反射片连接,反射片的形状呈三角形;其中任意一个单元片体的反射片分别与其余两个单元片体的反射片连接,三个单元片体的反射片所围成的形状呈三棱锥状;连接片用于可选择性地与另一个定标模组的三个连接片当中的任一者连接;本发明的定标模组通过连接片的相互连接,可实现多个定标模组的按需拼接,以更好地模拟特性形状的探测目标。

    基于融合标准样品的温度测量方法及装置

    公开(公告)号:CN116147778A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211517802.0

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本申请涉及测温领域,提供一种基于融合标准样品的温度测量方法及装置。所述方法包括:获取待测物品和标准样品的辐射相关参数;根据所述标准样品的辐射相关参数,得到环境大气透射比和环境辐射强度;根据所述待测物品的辐射相关参数、所述环境大气透射比和所述环境辐射强度,得到所述待测物品的温度。本申请实施例提供的基于融合标准样品的温度测量方法及装置可以利用环境辐射强度表征待测物品对环境辐射的反射,进而将待测物品自身的辐射和待测物品对环境辐射的反射相结合,以量化待测物品的温度,从而减小温度测量的误差。

    光子数分辨探测装置
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115479679A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211056837.9

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本发明涉及光子数分辨技术领域,提供一种光子数分辨探测装置,其包括信号接收模块、光纤分束器、多根延时调节光纤以及单光子探测器,信号接收模块用于接收光信号;光纤分束器具有至少一个光纤分束器入口和多个光纤分束器出口,光纤分束器入口连接信号接收模块;多根延时调节光纤的一端与多个光纤分束器出口一一对应连接,且不同延时调节光纤的长度不同;多根延时调节光纤的另一端均对接至单光子探测器的传感芯片表面。本发明的光子数分辨探测装置,通过光纤分束器和不同长度的延时调节光纤配合,协同探测多个光子,实现基于时分复用的光子数分辨探测,而且结构简单,能够利用多种单光子探测器实现光子数的分辨,扩展单光子探测器的应用领域。

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