基于空间光束扫描的激光通信精瞄方法

    公开(公告)号:CN115842585A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211298435.X

    申请日:2022-10-23

    Abstract: 本发明涉及激光通信技术领域,具体的说是一种能够完成激光信号方向定位,进而提高光信号精瞄效率和准确度的基于空间光束扫描的激光通信精瞄方法,利用光的反射特性,借助精瞄组件中扫描组件,将信号光投影到CCD上;同时集成图像处理算法,判断光斑的几何参数,便于接下来的跟踪,具体为:在粗瞄准结束后,信号光将发射到接收端所在区域附近且带有角度偏差,一个扫描机构将会把信号光反射至侧面的CCD阵列上,使信号光投影到CCD上形成光斑;通过图形处理单元,将CCD上收到的光斑转化为几何参数,从而确定CCD上信号光的入射角;再结合光斑对应的扫描机构旋转位置,通过计算单元确定信号光的方向,从而快速完成精瞄工作。

    一种石英音叉液体粘度传感器的标定与测量方法

    公开(公告)号:CN113390757A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110817775.8

    申请日:2021-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种石英音叉液体粘度传感器的标定与测量方法,主要包括如下步骤:S1:待标定的石英音叉传感器分别浸入若干种不同粘度的液体中,测量出石英音叉传感器在对应液体中、不同频率f下的阻抗值Z;S2:计算各粘度液体的阻抗‑频率一阶导数;S3:根据各粘度液体的阻抗‑频率一阶导数划分粘度区间;S4:标定各区间的粘度系数。本发明通过石英音叉传感器的阻抗‑频率一阶导数划分出低粘度与中高粘度两个粘度区间,在两个粘度区间分别对传感器进行标定,由于石英音叉传感器在低粘度区间与中高粘度区间均具有较高的线性度,使石英音叉传感器的测量范围扩大了,同时测量误差小。

    一种基于稀布阵列的雷达空间谱估计方法

    公开(公告)号:CN112946599A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110156698.6

    申请日:2021-02-04

    Abstract: 一种基于稀布阵列的雷达空间谱估计方法,涉及雷达探测技术领域,用以解决现有的稀布阵列空间谱估计效率低、计算量大、性能差的问题。该方法包括以下步骤:选取参考节点并对除参考节点外各节点进行距离单元对齐处理;对除参考节点外的其他所有节点的信号进行相位旋转,构造采样球面;当虚拟均匀线阵的阵元间距小于等于λ/2时,计算虚拟阵列的各个DFT视线方向,当阵元间距大于λ/2时,计算虚拟阵列的所有DFT视线方向;对虚拟阵列方向采样进行均匀化处理;计算虚拟均匀线阵的空间辐射采样矢量;估计虚拟均匀线阵的权矢量,从而完成稀布阵列的空间谱估计。本发明针对节点间的联合信号积累提出了虚拟阵列‑观察者模型,可实现稀布阵列的空间谱快速估计。

    一种雷达抗遮蔽干扰波形设计方法

    公开(公告)号:CN112540351A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011579657.X

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 一种雷达抗遮蔽干扰波形设计方法,涉及雷达探测技术领域,用以解决多个非合作强散射体干扰下不同抑制区间等级的波形抗遮蔽干扰问题。该方法包括以下步骤:初始化构造恒模相位编码波形集合;根据估计的旁瓣干扰区间构造相应的目标函数;利用多点投影算法求解目标函数,获取最优波形。本发明采用多点投影算法来设计雷达波形,具有更好的波形设计稳健性且具有更低的相关旁瓣,避免由于波形恒模导致非凸数学求解稳定差的弊端。应用本发明的多点投影恒模波形编码设计方法,可使常规雷达、MIMO雷达具有更好的检测性能。

    一种舰载激光通信扫描捕获方法

    公开(公告)号:CN111628823A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010335556.1

    申请日:2020-04-25

    Abstract: 一种舰载激光通信扫描捕获方法,解决了现有舰船之间激光通信扫描捕获过程中的初始瞄准角度预测精度低的问题,属于舰载激光通信领域。本发明在舰载激光通信链路中加入微波测控信道,本发明的方法包括:S1、在不同舰载平台的终端A和终端B分别实时获取所在舰船平台的三维位置数据,并通过微波测控信道实时传送的对方三维位置数据;S2、终端A和终端B分别根据S1获取的约定时间t0时刻以前的三维位置数据,获取各自瞄准对方的瞄准矢量,并根据该瞄准矢量获得在各自本体地平坐标系下瞄准俯仰角和瞄准水平角的预测值;S3、终端A和终端B根据瞄准俯仰角和瞄准水平角的预测值进行预瞄准;S4、双向扫描捕获,捕获完成,进行光束跟踪。

    适用于高压强环境的质量分析方法及质谱仪

    公开(公告)号:CN108519427B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201810332823.2

    申请日:2018-04-13

    Abstract: 适用于高压强环境的质量分析方法及质谱仪,属于质谱仪器分析技术领域,本发明为解决现有质谱仪存在高压强下离子因运动动力不足而停留在质量分析器中心区域,无法进行质量分析的问题。本发明方法为:样品在离子源被电离,生成的离子进入质量分析器,离子沿漂移管向离子检测器方向运动,在漂移管中通入顺向气流作为离子出阱动力,离子在气流场和四极电场的共同作用下最终到达离子检测器,产生谱图信息。

    离子接收极
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107275180A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710516165.8

    申请日:2017-06-29

    CPC classification number: H01J49/025

    Abstract: 离子接收极,属于离子漂移谱鉴定领域,本发明为解决离子接收极采用实心金属圆盘存在气流不稳定,进而导致IMS仪器性能降低的问题。本发明包括左电极片、右电极片和导电圆环;左电极片和右电极片分别固接在导电圆环左右两侧;三者外径相等,且与漂移管的内径相等;左电极片和右电极片平行相对设置,左电极片上密集均布多个第一离子孔,右电极片上密集均布多个第二离子孔,且左电极片上的多个第一离子孔与右电极片上的多个第二离子孔相互交错。本发明双层带孔结构有效避免大进气流量下出现不稳定气流。

    一种离子接收装置
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102983053A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210515878.X

    申请日:2012-11-27

    Abstract: 本发明提供一种离子接收装置,包括金属极片(1)、绝缘层(2)、金属屏蔽层(3),其特征在于:所述的金属极片(1)上开设孔,气流从孔通过,金属极片(1)外侧与绝缘层(2)衔接,绝缘层(2)外侧设置金属屏蔽层(3);本发明特点和有益效果为:本发明在接收极板上开多个小孔,气流从孔流过,可在气流场内离子的接收,克服目前用一个金属片接收离子,气流从金属片侧壁流过,造成气流不稳定的现象,将一个极片分为若干个小的极片,使得气流流过接收极片后气流变的相对平稳,具有结构简单、气流平稳、离子接收效率高的特点。

    一种简易离子门
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101958218A

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN201010511518.3

    申请日:2010-10-19

    Abstract: 本发明涉及一种控制离子运动的简易离子门,其设有一环形绝缘固定架,固定架上中心环的两侧分别设有若干个相对的圆孔,两根漆包线分别从奇偶数圆孔回旋穿过,固定在固定架中心环上,在中心环内形成一个平行的金属丝平面。本发明结构简单,加工容易,装配简单省时,制造成本低,金属导线间平行度高且均匀,平面度好,控制信号线引出方便,离子的通过效率高,适用于做离子迁移谱和飞行时间质谱中的离子门。

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